Jump to content

Гора Окмок

Координаты : 53 ° 26' с.ш. 168 ° 08' з.д.  /  53,43 ° с.ш. 168,13 ° з.д.  / 53,43; -168,13
Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.

Гора Окмок
Вид с воздуха на кальдеру Окмок.
Самая высокая точка
Высота 3519 футов (1073 м)
Координаты 53 ° 26' с.ш. 168 ° 08' з.д.  /  53,43 ° с.ш. 168,13 ° з.д.  / 53,43; -168,13 [ 1 ]
География
Гора Окмок находится в Умнаке.
Гора Окмок
Гора Окмок
Остров Умнак
Расположение Умнак Остров , Алеутские острова , Аляска , США
Топо карта Геологическая служба США Умнак Б-1
Геология
Тип горы Щитовой вулкан с вложенной кальдерой
Вулканическая дуга / пояс Алеутская дуга
Последнее извержение с июля по август 2008 г.

Гора Окмок — вулкан на востоке острова Умнак , на центрально-восточных островах Аляски Алеутских . Часть Алеутской вулканической дуги , она образовалась в результате субдукции океанической Тихоокеанской плиты под Северо-Американскую плиту . Окмок — большой щитовой вулкан , увенчанный кальдерой шириной 10 километров (6,2 мили) . Кальдера содержит многочисленные шлаковые конусы , потоки лавы и несколько озер. Окмок извергает в основном базальтовую лаву, в основном из конусов внутри кальдеры.

Деятельность началась в плейстоцене . произошли два крупных кальдерообразующих извержения В голоцене с индексом вулканической эксплозивности (VEI) 6; второе из них произошло в 43 г. до н. э. и вызвало вулканическую зиму , которая могла изменить историю Египта. После этого второго кальдерообразующего извержения в кальдере образовалось кратерное озеро , которое вытекло в результате одного из крупнейших известных наводнений голоцена. Окмок — один из самых активных вулканов Северной Америки; многочисленные извержения вызвали потоки лавы в кальдере, а извержение 1817 года разрушило алеутскую деревню .

Последнее извержение произошло в 2008 году и привело к образованию нескольких новых жерл в кальдере. Это извержение, произошедшее без всякого предупреждения, привело к образованию вулканического облака, вызвавшего выпадение вулканического пепла вокруг Окмока. За вулканом наблюдает Обсерватория вулканов Аляски (AVO).

География и геоморфология

[ редактировать ]

Окмок находится на северо-востоке острова Умнак , отдаленном месте в центральной части Алеутских островов . [ 2 ] 1400 километров (870 миль) от Анкориджа . [ 3 ] Бывшая армейская авиабаза Форт-Гленн находится на восточной стороне вулкана. [ 4 ] Вокруг горы ведут неухоженные тропы и грунтовые дороги. Одна грунтовая дорога ведет к ущелью в краю кальдеры. [ 5 ] и является основным способом доступа к кальдере. [ 6 ] Остров Умнак практически необитаем, но рыболовные суда курсируют вокруг него круглый год. [ 7 ] крупный авиационный маршрут северной части Тихого океана. и в этом районе проходит [ 8 ] Датч-Харбор на острове Уналаска , важнейшем месте производства морепродуктов в США. [ 9 ] находится в 120 км (75 милях) от Окмока. [ 10 ] Название «Окмок» было дано горе Данном в 1908 году, открывшим кальдеру двумя годами ранее. [ 11 ] Алеутское Анатуу название кальдеры — Унмагим ; второе слово означает «быть толстым». [ 12 ] Альтернативное название вулкана — «Зуми». [ 13 ]

Окмок имеет ширину 30 километров (19 миль). [ 4 ] щитовой вулкан [ 14 ] (иногда описывается как «щитообразный составной вулкан »). [ 15 ] ) с нежным [ 16 ] (6°) уклоны. [ 17 ] Объёмом 200–300 кубических километров (48–72 кубических миль). [ 18 ] и площадью около 120 квадратных километров (46 квадратных миль). [ 19 ] -870 квадратных километров (340 квадратных миль), [ 17 ] это один из крупнейших вулканов на Алеутских островах. [ 18 ] Его склоны в основном покрыты отложениями пирокластического потока второго кальдерообразующего извержения. [ 20 ] Их больше двадцати [ 16 ] Плейстоцен - голоценовые конусы на внешнем склоне Окмока, [ 21 ] включая Тулик высотой 1268 метров (4160 футов) (самая высокая точка Окмака) на юге [ 22 ] и Джаг-Пик на юго-западном фланге. [ 23 ]

Ледниковые долины , [ 24 ] овраги и долины в форме амфитеатров шириной до 3,2 км (2 мили) врезаются в склоны. [ 25 ] Многочисленные ручьи радиально. [ 26 ] осушить здание в Берингово море и Тихий океан : с севера по часовой стрелке они включают Кратер-Крик, Антлер-Крик, Канзас-Крик, Миссури-Крик, Джинджер-Крик, Колорадо-Крик и Делавэр-Крик. [ 27 ] Кратер-Крик образовал веер вокруг мыса Танак, поскольку сели из Окмока преимущественно направляются через этот ручей. [ 28 ]

Кальдера

[ редактировать ]

Вершина разделена кальдерой шириной 10 километров (6,2 мили) . [ 2 ] прорванный на северо-восток Кратер-Крик через выемку, известную как «Ворота». [ 29 ] Его край находится на высоте около 300 метров (980 футов) над полом. [ 30 ] Дугообразные структуры на расстоянии 1,5 км (0,93 мили) от северной и восточной окраин указывают на то, что кальдера на самом деле представляет собой две вложенные друг в друга кальдеры. [ 21 ] [ 31 ] Потоки лавы , пирокластические потоки и отложения шлака обнажаются в [ 19 ] крутые скалы, образующие внутреннюю стену кальдеры. [ 6 ] Самая высокая точка края кальдеры - это гора Окмок высотой 967 метров (3173 фута) на северном краю. [ 9 ] Глобальная программа вулканизма сообщает, что высота составляет 1073 метра (3520 футов). [ 1 ]

Потоки лавы [ 32 ] и несколько вулканических конусов усеивают [ 33 ] в остальном относительно плоское дно кальдеры. [ 34 ] Шишки называются A, B, C, D, E, F, G, H и Ahmanilix (сформированы в 2008 году, что на языке аткан означает «удивительный»). [ 35 ] ) и образуют кольцо на дне кальдеры. [ 30 ] Некоторые конусы сильно разрушены до неузнаваемости. [ 36 ] Основные конусы - это Конус А высотой 240 метров (790 футов). [ 37 ] (два кратера) на юго-западной окраине, Конус E (кратер с озером ) в западной половине кальдеры, Конус D (самый большой) в восточной половине кальдеры, Конус F (кратер, прорванный на северо-запад) на южная-юго-восточная окраина кальдеры [ 38 ] [ 30 ] и Ахманиликс высотой 300 метров (980 футов), уже подвергшийся эрозионным изменениям, к западу от конуса D. [ 39 ]

Талая вода от талых снегов и поверхностных вод течет к центру кальдеры, образуя водоемы. [ 40 ] который протекает через Кратер-Крик. [ 41 ] По состоянию на 2008 год есть два крупных озера: одно к северу от конуса D и немного меньшее в центре кальдеры; оба частично или полностью находятся внутри кратеров, образовавшихся в результате извержения 2008 года. [ 35 ] Многочисленные другие озера разбросаны между вершинными кратерами конусов и равнинами между конусами. [ 42 ] Небольшой покрытый обломками ледник покрывает внутренние южные/северные склоны кальдеры. [ 41 ] [ 43 ] внутри кальдеры каменные ледники . обнаружены [ 44 ] Прошлое оледенение оставило небольшие морены . внутри кальдеры [ 45 ]

Геология

[ редактировать ]

Тихоокеанская плита погружается под Северо-Американскую плиту [ 46 ] со скоростью 67 миллиметров в год (2,6 дюйма в год), [ 22 ] породив Алеутскую вулканическую дугу длиной 2500 километров (1600 миль) . [ 47 ] Дуга насчитывает около сорока вулканов между Аляской и Камчаткой . [ 22 ] В центральных Алеутских островах к ним относятся с запада на восток Сегуам , Амукта , Чагулак , Юнаска , Герберт , Карлайл , Кливленд , Улиага , Кагамил , Всевидоф , Речешной , Окмок, Богослов , Макушин , Маунт-Гилберт , Вестдаль , Фишер , Шишалдин , Исаноцкий и Раундтоп. . [ 48 ] Помимо вулканов, субдукция на Алеутских островах вызывает частые землетрясения . [ 49 ]

Остров Умнак находится на морском дне мелового периода ; [ 50 ] затопленное океаническое плато Умнак могло простираться под островом. [ 51 ] К юго-западу от Окмока хребет, образованный вулканическими породами третичного периода , соединяет вулкан с остальной частью острова Умнак. [ 52 ] вулканы Речешной и Всевидоф. [ 22 ] К северо-востоку от Окмока находится плато Идак , возвышающийся старый вулкан. [ 17 ] нет . Никаких доказательств вины Окмака [ 53 ] На Окмоке наблюдаются два режима тектонических напряжений: региональный режим северо-запад-юго-восток и радиальный локальный режим. [ 54 ]

Деформация поверхности была зафиксирована до и после извержений, часто продолжавшаяся годами, что указывает на подземные движения магмы. [ 55 ] с центром на глубине 3–4 км (1,9–2,5 мили). [ 56 ] Источником деформации является магматический очаг. [ 57 ] Периодически подпитываются из более глубоких водоемов, [ 57 ] температура магматического очага превышает 1015 ° C (1859 ° F). [ 58 ] и считается, что он изолирован накопившимися кристаллами. [ 59 ] Большинство извержений происходит из магматического очага. [ 57 ] иногда через подоконники [ 60 ] или более мелкие камеры, питающие внутрикальдерные конусы [ 61 ] как Конус А. [ 62 ] За исключением случаев, магма лишь ненадолго сохраняется под землей, прежде чем вырваться на поверхность. [ 63 ] Более мелкие залежи андезибазальтовой магмы встречаются редко. [ 64 ] но сыграл роль во время извержения 2008 года. [ 57 ] За редкими исключениями (Конус Д сразу после извержения Окмок II и извержение 2008 г.) [ 65 ] магма отклоняется в сторону, прежде чем достичь поверхности через кольцевые разломы, таким образом извергаясь на окраине кальдеры, а не в ее центре. [ 66 ] [ 53 ]

Окмок изверг базальт и андезибазальт , [ 67 ] которые определяют толеитовую свиту пород [ 51 ] [ 68 ] с систематическими изменениями содержания диоксида кремния и микроэлементов с течением времени. [ 69 ] Кальдерообразующие извержения первоначально произвели некоторое количество риодацита и риолита , но большая часть их продуктов представляет собой андезибазальт. [ 48 ] В результате деятельности 20-го века в основном образовывались базальтовые породы до 2008 года, когда снова появился андезибазальт. [ 70 ] Источники в северо-западном секторе кальдеры производят больше основной магмы, чем в юго-восточном. [ 71 ] Окмок — главный источник доисторических обсидианов на Алеутских островах . [ 72 ] до полуострова Аляска [ 73 ] более 1000 километров (620 миль) от вулкана; [ 74 ] так называемый обсидиан «Группы I» в археологических памятниках Аляски может происходить именно оттуда. [ 75 ]

В породах Окмока присутствуют лишь небольшие количества вкрапленников , включающих клинопироксен , оливин и плагиоклаз ; [ 76 ] Риолиты содержат также авгит , пироксен , гиперстен и титаномагнетит . [ 77 ] Взаимодействие воды и льда превратило часть базальтов в палагонит . [ 21 ] Породы имеют типичный для магм вулканических дуг состав : [ 76 ] с обогащением элементами, предположительно полученными из субдуцированных отложений [ 78 ] и жидкости, полученные из отложений. [ 79 ] Субдуцирующая плита высвобождает жидкости в вышележащую мантию , которая поднимается под Окмоком и плавится при температуре 1500–1600 ° C (2730–2910 ° F), образуя базальтовую магму. [ 80 ] Расплавы относительно бедны водой и редуцированы . [ 81 ] что наряду с другими факторами приводит к образованию толеитовых магм. Более старые модели имеют тектоническую границу вблизи Окмока, способствующую подъему толеитовых расплавов. [ 82 ] Андезит и риолит, вероятно, образуются в результате фракционной кристаллизации базальтов. [ 83 ] [ 84 ]

Климат, растительность и фауна

[ редактировать ]
Кальдера Окмок из космоса, 2014 год.

На Алеутских островах пасмурная и дождливая погода, зимой часты штормы, летом — туманы. Среднегодовая температура составляет 4 ° C (39 ° F). [ 85 ] [ 25 ] Часто бывает снежный покров, за исключением недавних потоков лавы. [ 86 ] Гора затрудняет поток воздуха, поэтому на восточной ( подветренной ) стороне облачность меньше. [ 87 ] Ближайшая метеостанция находится в Датч-Харборе и может не отражать климат Окмока. [ 10 ] Во время ледниковых периодов >55 000 и 24 000–12 000 лет назад [ 49 ] гора была покрыта ледниками . [ 19 ] Незначительное наступление ледников могло произойти между 7500–5500 и 3500–2000 лет назад. [ 28 ]

кочками травы и тундрой Нижние части вулкана покрыты , а в конце лета распускаются многочисленные цветы. Верхние части здания на высоте более 370–550 метров (1200–1800 футов) голые. [ 6 ] [ 25 ] Среди животных есть рыжие лисы , северные олени и многочисленные птицы, а в морях, окружающих Умнак, обитает морская жизнь. [ 88 ]

История извержения

[ редактировать ]

Вулканическая активность на северо-востоке острова Умнак началась примерно 2,1–1,7 миллиона лет назад, что в конечном итоге привело к образованию вулкана Окмок. [ 89 ] Единственный риолитовый поток выделялся на северном фланге в плейстоцене. [ 48 ] Более древние вулканические образования, такие как плейстоценовый Тулик, [ 90 ] либо образовавшийся во льду [ 28 ] или показать следы ледниковой эрозии. [ 23 ] Эффузивные извержения характеризуют деятельность вулкана. [ 63 ] за исключением двух крупных кальдерообразующих извержений в голоцене: [ 32 ] «Окмок I» около 12 000 лет назад. [ 30 ] и «Окмок II» в 43 г. до н.э. [ 91 ] Возникновение этих эксплозивных извержений может быть связано с скоплением под вулканом богатой летучими летучими андезибазальтовыми магмами. [ 92 ] В целом доголоценовая вулканическая история Окмока изучена мало. [ 93 ]

Тефра из Окмока была обнаружена в кернах морских отложений Берингова моря. Крупное извержение, произошедшее 64 500 лет назад (VEI 6, сравнимое с извержениями, образующими кальдеру), произвело около 19 кубических километров (4,6 кубических миль) эквивалента плотной породы , которая образует тефру «SR4» в Беринговом море. [ 94 ] Вероятно, в это время вулкан был покрыт льдом. [ 95 ]

Двенадцать отдельных жерл изверглись внутри кальдеры с момента последнего кальдерообразующего извержения, образовав туфовые конусы , маары и шлаковые конусы . Некоторые извержения начались под водой и образовали гиалокластит и подушечную лаву . [ 3 ] Внутрикальдерные конусы точно не датированы, но конус D является самым старым жерлом, возраст которого составляет 2000–1000 лет. [ 69 ] Последующая деятельность сформировала туфовые конусы примерно за 1000 лет до настоящего времени, конус F, вероятно, между 400 и 1000 лет назад, и конус E 400 лет назад. [ 96 ] За пределами кальдеры мощные нагонные на западном склоне Окмока 1500 лет назад образовались - сели . отложения, а 400–300 лет назад [ 97 ] Отложения вблизи мыса Кеттл подразумевают, что извержения, способные выбросить пепел, происходили там в среднем каждые 150 лет в голоцене. [ 93 ] После извержения 43 г. до н. э. частота извержений составляла примерно одно извержение каждые 75 лет. [ 97 ] Скорость поступления магмы с момента этого извержения составляет 1,77 ± 0,1 кубических километров на килоар (0,425 ± 0,024 кубических миль / тысячу лет). [ 98 ] После извержения Окмок I образовалось более 60 слоев тефры. [ 1 ] Сейсмические рои и повышенная сейсмичность наблюдались в 2001 и 2009 годах. [ 99 ]

Окмок, я извержение

[ редактировать ]

Извержение Окмака I 12 000 лет назад. [ 100 ] плохо документирован, но некоторые общие особенности можно установить. или боковой взрыв селевой поток Причиной извержения мог быть . Пирокластические потоки спустились со склонов вулкана и пересекли море до острова Уналаска. [ 101 ] В то время гора, вероятно, была покрыта снегом и льдом, а пирокластические потоки растопили лед, образовав селевые потоки . [ 102 ] Обрушение кальдеры произошло лишь на поздней стадии этой последовательности, [ 101 ] и лавина обломков образовалась на северо-западном фланге. [ 103 ] Извержение достигло VEI 6. [ 104 ] Его объем, вероятно, был вдвое больше, чем у извержения Окмок II, хотя и со значительной неопределенностью. [ 100 ] До обрушения кальдеры Окмок мог достигать высоты 2000–2900 метров (6500–9500 футов). [ 45 ]

Это извержение было частью более широкой волны вулканической активности, зарегистрированной в Гренландии в конце последнего ледникового периода. Вероятно, отступление ледниковых шапок вызвало бы напряжение в земной коре, что привело бы к усилению вулканической активности. [ 105 ] Извержение опустошило бы восточный Умнак, потенциально уничтожив там большую часть наземной жизни. [ 106 ] Пепел, приписываемый извержению Окмок I, был найден в археологическом районе Анангула у западного побережья Умнака. Извержение могло привести к тому, что это место было заброшено, а жители после извержения мигрировали на запад. [ 107 ] но более поздние исследования показывают, что климатические изменения сыграли большую роль, [ 108 ] и, возможно, не произошло каких-либо существенных культурных изменений. [ 109 ]

Голоцен между Окмоком I и II

[ редактировать ]

Между извержениями, образующими кальдеру, на вулкане образовались так называемые потоки лавы «Клир-Крик-Базальт» и различные отложения шлака. [ 48 ] гидротермальная система . В кальдере могла действовать [ 110 ] В какой-то момент Тулик рухнул и образовал лавину обломков, дошедшую до моря. [ 111 ] Произошло несколько фланговых извержений, крупнейшее из которых образовало конус высотой 200 метров (660 футов) на мысе Аслик. [ 112 ]

более трех крупных эксплозивных извержений , одно из которых образовало так называемый «Средний Скорий». В голоцене между кальдерообразующими извержениями произошло [ 113 ] незадолго до извержения 43 г. до н.э. [ 71 ] Этот слой состоит из тонкого слоя вулканического пепла , перекрытого множеством каменных и богатых шлаком слоев, а также слоев основания. [ 114 ] Столб извержения имел высоту около 10 километров (6,2 мили); нередко в толщу поступала вода, образуя слоистые (слои при взаимодействии с водой и отдельные слои при отсутствии взаимодействия с водой) отложения. [ 115 ] Извержение Средней Скории напоминало историческое извержение 2008 года. [ 116 ]

43 г. до н. э.: извержение Окмока II.

[ редактировать ]

После периода затишья, [ 117 ] мощное извержение произошло в Окмоке в 43 г. до н.э. [ 91 ] риодацитового извержения Над вулканом из жерла в его северной части поднялась колонна пемзовые лапилли . . Из столба извержения выпали [ 117 ] Осадки были размещены в трех отдельных частях с небольшим перерывом между первыми двумя. [ 118 ] это длилось от дней до месяцев. [ 117 ] Толщина осадков достигает метра. [ 118 ] при этом первое подразделение будет размещено к северу, а второе и третье - к юго-востоку от Окмока. [ 119 ] Затем изменение состава магмы с дацита на андезит ознаменовало резкий рост активности. [ 120 ] А [ 121 ] 200–600 ° C (392–1112 ° F), горячий [ 122 ] пирокластический поток сошел со склонов Окмока, сжигая погребенную предшествующими осадками растительность, [ 120 ] и пройденные хребты и топография. [ 123 ] Поток состоял из одной плотной базальной части и менее плотного перекрывающего облака. [ 121 ] Отложения потока имеют мощность десятки метров и содержат черный шлак, каменные породы, кристаллы и стекло. Некоторые потоки пересекли море шириной 8 километров (5,0 миль) между Умнаком и Уналаской, образовав отложения на последней. [ 124 ] вероятно, на плотах из пемзы . [ 125 ] Потоки на Умнаке образуют две фации : слоистую и массивную, в зависимости от местных топографических условий. [ 126 ] Вероятно, именно в этот момент началось обрушение второй кальдеры. [ 122 ] Извержение, вероятно, произошло в начале года, но на горе практически не было снега, что может означать длительную продолжительность извержения. [ 127 ] [ 117 ]

Общий объем материала, извергнутого в результате события Окмок II, составил около 50 кубических километров (12 кубических миль). [ 128 ] охватывающий около 1000 квадратных километров (390 квадратных миль) Умнака. [ 18 ] Извержение классифицируется как извержение VEI 6. [ 91 ] а тефра была доставлена ​​до Гренландии , где ее извлекли из ледяных кернов . [ 129 ] Он использовался в качестве тефрохронологического маркера на Алеутских островах. [ 130 ] Люди покинули деревню на острове Карлайл к западу от Окмока из-за извержения. [ 131 ] позволяя морским птицам вновь занять определенные территории. [ 132 ] Воздействие на другие острова Четырех Гор, вероятно, было меньшим, но люди, возможно, покинули их на какое-то время после извержения. [ 133 ]

В результате извержения Окмока II было выделено около 15–16 тераграммов серы . (но не хлора и фтора) [ 134 ] ) в стратосферу , [ 135 ] вызывая вулканическую зиму с похолоданием на 0,7–7,4 ° C (1,3–13,3 ° F) в Северном полушарии . Точное охлаждение зависит от места измерения температуры. [ 136 ] и размер выбросов серы. В Средиземноморье похолодание достигло примерно 1–4 ° C (1,8–7,2 ° F). [ 137 ] Последствия извержения усугубились еще одним извержением вулкана, произошедшим один или два года назад: [ 138 ] 43 г. до н.э. и последующие два года были одними из самых холодных за последние 2500 лет. [ 139 ] следующее десятилетие станет четвертым по холодности. [ 140 ] Этот холод зафиксирован как в китайских исторических записях, так и в климатических показателях, таких как годичные кольца и пещерные отложения . [ 91 ] и был воспроизведен с помощью компьютерных моделей . [ 137 ] С этим событием связаны голод в Китае и эпидемии в Италии. [ 140 ] В Средиземноморье компьютерное моделирование и исторические отчеты показывают, что извержение привело к похолоданию, снегопадам, голоду и прекращению наводнений на Ниле . [ 136 ] [ 127 ] вызвал экономический и социальный кризис в Египте. [ 141 ] Хотя в последующие годы он восстановился, долгосрочные последствия для продовольственных ресурсов Египта как голода, так и возросшего интереса Римской республики (которая сама пострадала от серьезного кризиса ) способствовали окончательному краху династии Птолемеев и Римская республика после битвы при Акциуме в 31 г. до н.э. , приведшая к созданию Римской империи . [ 142 ] [ 143 ]

Внутрикальдерное озеро

[ редактировать ]

После извержения Окмака II кальдеру заполнило кратерное озеро. [ 144 ] в течение десятилетия, [ 145 ] в конечном итоге достигнув высоты 475 метров (1558 футов) над уровнем моря. [ 146 ] На этом уровне его объем составлял 5,8 кубических километров (1,4 кубических миль). [ 147 ] и глубина 150 метров (490 футов). [ 144 ] Волны на озере размыли вулканические конусы и отложили ил и песчаник . [ 29 ] и лавы образовали подушечные лавы. [ 148 ] Конус D образовался во время двух эпизодов извержения в этом озере. Около 1400–1000 лет назад произошло интенсивное извержение Конуса D. [ 149 ] вызвали большие волны, которые захлестнули [ 147 ] северо-восточная окраина кальдеры. Озеро разразилось одним или несколькими катастрофическими наводнениями. [ 150 ] со расходом, достигающим 1 900 000 кубических метров в секунду (67 000 000 куб футов / с) [ 151 ] -2 000 000 кубических метров в секунду (71 000 000 куб футов / с); это может быть одно из крупнейших наводнений голоцена, [ 147 ] [ 152 ] его превзошли только наводнения на Алтае и Миссуле , а также наводнение на Невадо-де-Колима в Мексике. [ 153 ] Еще одно озеро образовалось позже. [ 146 ] уровень воды достиг высоты 340–350 метров (1100–1140 футов). [ 154 ] В долине, образованной разломом, обнажаются докальдерные толщи пород. [ 17 ]

Историческая деятельность

[ редактировать ]

Окмок — одна из самых активных кальдер Северной Америки. [ 46 ] и Алеутские острова. [ 155 ] Сообщается, что в XIX веке извержения Окмака происходили в 1805, 1817, 1824–1830, 1878 и 1899 годах. [ 156 ] За последнее столетие произошло около дюжины извержений. [ 2 ] в среднем одно извержение каждые 10–20 лет. [ 157 ] Историческая деятельность происходила на шлаковых конусах внутри кальдеры; [ 14 ] [ 158 ] они образовали потоки лавы и осадки вулканического пепла на дне кальдеры. [ 159 ] Иногда жерло Тулик ошибочно принимают за активное. [ 160 ] Извержения достигают VEI 2–4; [ 104 ] более крупные события могут иметь последствия за пределами кальдеры. [ 161 ] Извержение 1878 года было связано с цунами . [ 162 ] Извержение 1981 года могло вызвать отложение сульфатов в Гренландии. [ 163 ] Весь вулкан поднимается со скоростью несколько сантиметров в год, а затем сдувается незадолго до и во время извержений 1997 и 2008 годов. [ 148 ] [ 164 ]

1817 год нашей эры и активность Конуса А

[ редактировать ]

Крупнейшее извержение в историческое время произошло в марте 1817 года. [ 165 ] Во время этого извержения потоки лавы запрудили озеро объемом 2 000 000 кубических метров (71 000 000 кубических футов) в кальдере. Лавовая плотина разрушилась, вызвав наводнение скоростью 2000 кубических метров в секунду (71 000 куб футов / с), которое разрушило алеутскую деревню на мысе Танак. [ 166 ] [ 97 ] По словам геолога Константина фон Гревинга, во время извержения жители ловили рыбу; вернувшись, они отказались от первоначального места деревни в пользу нового, предположительно Никольского . [ 167 ] Это извержение произошло в трещине длиной 4 километра (2,5 мили) на северной окраине кальдеры. [ 37 ] образуя конус B [ 3 ] и маар. Помимо наводнения, базовые волны и пирокластические падения . за пределами кальдеры произошли [ 168 ]

Конус А начал расти после извержения 1817 года. [ 30 ] и стал местом последующих, в основном эффузивных извержений. [ 3 ] Извержения 1945, 1958 и 1997 годов привели к образованию крупных потоков лавы на дне кальдеры. [ 169 ] частично перекрывая друг друга. В 1945 году образовался поток лавы длиной 6,5 километров (4,0 мили). [ 170 ] который изменил курс при достижении ледника. [ 171 ] Поток лавы 1958 года достиг длины 8 километров (5,0 миль) и запрудил дренаж, образовав озеро. [ 170 ]

1997 год нашей эры

[ редактировать ]

13 февраля 1997 года произошло извержение конуса А. [ 32 ] производя 9 километров (5,6 миль) [ 32 ] - Столбы пепла и пара высотой 10 километров (6,2 мили). [ 2 ] Извержение имело гавайский и стромболианский характер . [ 32 ] и длилось два [ 32 ] -пять месяцев. [ 2 ] Лава текла на северо-северо-восток от конуса А, образуя три доли; первая доля на северо-востоке, вторая на северо-северо-востоке и небольшой поток на западе. кальдеры толщиной до 50 метров (160 футов) В конце концов, лава покрыла около 8,9 квадратных километров (3,4 квадратных миль) дна . [ 32 ] [ 38 ] Это извержение было приведено в качестве примера полезности спутниковых изображений для обнаружения вулканической активности на Алеутских островах. [ 172 ] поскольку (наряду с сообщениями пилотов) спутники увидели тепловые аномалии, связанные [ 32 ] с предшествующей активностью. [ 86 ]

Поток лавы достиг общего объема 0,15 кубических километров (0,036 кубических миль). [ 173 ] Он был меньше, чем в 1958 году. [ 159 ] В 2003 году было все еще жарко, таял снег и выделялся пар. [ 174 ] Данные о деформации поверхности предполагают, что извержение произошло из резервуара, расположенного не непосредственно под конусом А. [ 175 ] движение к конусу в течение двух-трех лет до извержения 1997 года. [ 53 ] В течение следующих шести лет было заменено около половины магмы, извергнутой в 1997 году. [ 176 ]

2008 г. н.э.

[ редактировать ]
Новый конус вулкана Окмок (Фото К. Нила, Обсерватория вулканов Аляски )

Последнее извержение Окмака произошло в 2008 году. [ 1 ] 12 июля в 14:36 ​​UTC было зафиксировано первое землетрясение. Спустя четыре часа сейсмическая активность заметно возросла. [ 161 ] В 19:43 UTC сейсмические толчки указали на начало извержения. [ 177 ] а к 20:00 на спутниковых снимках стало видно облако вулканического пепла. В последующие часы облако пепла росло; через три часа над облаком пепла поднялось белое облако, и высота облаков снизилась. На следующий день над Окмоком поднялись два вулканических облака: белое (богатое водой) облако тянулось с востока на юго-восток, а более темное, богатое пеплом, — на юго-восток. Высота облаков колебалась от 2 до 13 километров (1,2–8,1 миль) и возникла из нескольких жерл на дне кальдеры, прежде чем к августу активность ограничилась одним кратером к западу от конуса D. [ 178 ] [ 179 ] В конце концов, в августе выбросы пепла, а затем и сейсмическая активность прекратились. [ 30 ] Тремор продолжался около 12 часов, само извержение продолжалось пять недель. [ 14 ]

Извержение отличалось отсутствием предупреждения; [ 46 ] предварительная активность продолжалась очень короткое время [ 14 ] и деятельность началась неожиданно. [ 180 ] Вулканическая обсерватория Аляски (AVO) была предупреждена береговой охраной США после того, как последняя получила просьбу о помощи от семьи, живущей на восточной стороне Окмока. [ 181 ] Напуганные шумом жители Умнака бежали сначала на вертолете, а затем на лодке. [ 182 ]

Извержение 2008 года было необычным и представляло собой редкое фреатическое - Плинианское извержение. [ 14 ] [ 183 ] значительно больше, чем предыдущие извержения. [ 56 ] Вероятно, это было вызвано проникновением новой базальтовой магмы в более древнее тело андезибазальтовой магмы под конусом D. [ 184 ] остались там на мель последние 1000–2000 лет. [ 185 ] Взаимодействие с водой озера севернее конуса D. [ 186 ] а грунтовые воды сделали облако извержения богатым водой, и поэтому его было трудно обнаружить с помощью методов дистанционного зондирования, обычно используемых для обнаружения извержений вулканов. [ 14 ] Мелкий пепел образовывал агрегаты, которые выпадали в виде «пепельного дождя» или «пепельного тумана». [ 183 ] уменьшая его распространение на большие расстояния. [ 187 ] Облако достигло стратосферы, что привело к нарушениям авиаперевозок [ 14 ] Однако эти результаты затмевались разрушениями, вызванными извержением Касаточи в том же году. [ 188 ] Падение пепла в Тихий океан вызвало кратковременное цветение фитопланктона , что можно узнать по увеличению концентрации хлорофилла . [ 189 ] Извержение породило молнию , [ 190 ] атмосферные гравитационные волны [ 191 ] и инфразвук в 5000 километрах (3100 миль) от Окмока. [ 192 ] Свистящие (разновидность электромагнитного излучения [ 193 ] ), вызванные молниями извержения, были отмечены в Данидине , Новая Зеландия, на другом конце Земли. [ 194 ] завезли на остров Айктак . Пемзу из Окмока морем [ 195 ]

Извержение получило 4-е место по рейтингу VEI и произвело около 0,1 тераграмма серы. [ 14 ] которые были обнаружены над Европой [ 196 ] но не повлияло на климат. [ 197 ] Несколько новых кратеров образовались к западу и северу от конуса D. [ 35 ] что было нарушено; [ 4 ] некоторые из новых кратеров заполнились водой после [ 35 ] и во время извержения. [ 179 ] Когда грунтовые воды стекали в активные жерла, заболоченная земля в некоторых местах обваливалась, образуя ямы-кратеры . [ 198 ] Извержение покрыло части дна кальдеры влажной тефрой толщиной в несколько метров и изменило расположение водоемов внутри кальдеры. [ 4 ] Селевые потоки сошли по водоемам на острове, повредив мосты и образовав в их устьях дельты в океане. [ 199 ] Вновь образовавшиеся жерла были быстро разрушены эрозией. [ 200 ]

Фумарольная активность

[ редактировать ]

слабая фумарольная деятельность, особенно после дождя. В недавно активных жерлах наблюдается [ 201 ] Их выбросы состоят в основном из углекислого газа , водорода и азота , при этом отсутствует сера. [ 202 ] Длительная фумарольная деятельность привела к внедрению фумарольных минералов и выветриванию породы в глину . [ 203 ] Состав газов указывает на то, что они происходят из гидротермальной системы, которая улавливает более кислые компоненты, такие как соединения серы. [ 204 ]

У северного подножия конуса D существовали горячие источники , производившие более 3 кубических метров в секунду (110 куб футов / с) теплой воды с температурой 30 ° C (86 ° F). [ 205 ] Извержение 1958 года погрузило их под озеро. [ 206 ] во время извержения 2008 года они были полностью затоплены [ 41 ] хотя позже некоторые снова появились. [ 205 ] Дополнительные горячие источники были обнаружены в ручьях, впадающих в озеро Конус D. [ 203 ] С Окмоком может быть связано поле гейзеров и агломератов . [ 207 ] и кальдера была оценена как место для производства геотермальной энергии . [ 208 ]

Опасности и мониторинг

[ редактировать ]

На Окмоке произошли крупные кальдерообразующие извержения. Его извержения представляют угрозу для авиаперевозок. [ 2 ] который, несмотря на удаленность вулкана, тяжелый в регионе. [ 22 ] Окмок классифицируется как «вулкан повышенной опасности». [ а ] США Геологической службой . [ 209 ] AVO располагает сейсмометрами и оборудованием, измеряющим деформацию здания, которые передают информацию в лаборатории AVO в Фэрбенксе и Анкоридже. [ 211 ] [ 212 ] AVO публикует уровень опасности извержения вулкана для Окмока. [ 213 ] Вулкан также является местом расположения множества инфразвуковых детекторов, которые также могут регистрировать активность других алеутских вулканов. [ 214 ]

Основная опасность Окмока заключается в облаках вулканического пепла, которые ветрами переносятся преимущественно на восток. Облака пепла могут повредить самолеты и их двигатели, а выпадение пепла на землю может вызвать затруднение дыхания, плохую видимость и повреждение техники. Пирокластические потоки и волны могут обрушиваться на остров, преодолевать хребты и топографические препятствия и продвигаться со скоростью, достигающей 100 метров в секунду (330 футов/с). [ 215 ] Камнепады и медленно движущиеся потоки лавы происходят преимущественно внутри кальдеры. Последний может перекрывать ручьи, вызывая наводнения в Кратер-Крик. Выпадение пепла или пирокластики на лед может вызвать селевые потоки, а вулканические конусы за пределами кальдеры могут стать источником селевых потоков. Внутри кальдеры опасные вулканические газы встречаются рядом с фумаролами, а токсичные газы без запаха могут накапливаться в географических впадинах. [ 111 ] Крупные кальдерообразующие извержения в ближайшем будущем маловероятны. [ 216 ]

Научное значение

[ редактировать ]

Извержение 1945 года угрожало Форту Гленн. [ 11 ] привлечение внимания к Окмоку [ 217 ] и Алеутские вулканы в целом. [ 218 ] После этого интерес к Окмоку застопорился [ 217 ] пока извержение 1997 года не возобновило научное внимание, [ 219 ] что сделало Окмок одним из наиболее изученных вулканов Алеута. [ 217 ] Алгоритм , который обрабатывает полученные со спутников тепловые изображения земли для выявления аномальных областей, был разработан после извержения Павлова в 1996 году и переименован в «Алгоритм Окмака» после извержения Окмака в 1997 году. [ 220 ] к которому оно было впервые применено. [ 221 ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ «Высокая угроза» занимает второе место по пятиклассной шкале. [ 209 ] который учитывает как угрозу, исходящую от вулкана, так и инфраструктуру/население/другие виды деятельности человека, находящиеся под угрозой [ 210 ]
  1. ^ Перейти обратно: а б с д ГВП 2024 , Общая информация.
  2. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Mann, Freymueller & Lu 2002 , p. 1.
  3. ^ Перейти обратно: а б с д Ларсен и др. 2013 , стр. 86.
  4. ^ Перейти обратно: а б с д Ларсен и др. 2015 , стр. 1.
  5. ^ Ларсен и др. 2023 , стр. 3.
  6. ^ Перейти обратно: а б с Ларсен и др. 2023 , стр. 6.
  7. ^ Бегет и др. 2005 , с. 5.
  8. ^ Бегет и др. 2005 , с. 6.
  9. ^ Перейти обратно: а б Ларсен и др. 2023 , стр. 1.
  10. ^ Перейти обратно: а б Патрик, Ден и Дин 2004 , с. 11.
  11. ^ Перейти обратно: а б Байерс и др. 1947 , с.22.
  12. ^ Бергсланд 1994 , стр. 70.
  13. ^ GVP 2024 , Синонимы и дополнительные функции.
  14. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Плата, Steffke & Garces 2010 , с. 2.
  15. ^ Gavrilenko et al. 2016 , p. 22.
  16. ^ Перейти обратно: а б Бегет и др. 2005 , с. 4.
  17. ^ Перейти обратно: а б с д Миллер и др. 1992 , с. 322.
  18. ^ Перейти обратно: а б с Бургиссер 2005 , с. 497.
  19. ^ Перейти обратно: а б с Бегет и др. 2005 , с. 3.
  20. ^ Ларсен и др. 2015 , стр. 3.
  21. ^ Перейти обратно: а б с Эйхельбергер и др. 2007 , с. 344.
  22. ^ Перейти обратно: а б с д и Мастерларк и др. 2010 , с. 2.
  23. ^ Перейти обратно: а б Эйхельбергер и др. 2007 , с. 345.
  24. ^ Байерс и др. 1947 , с.37.
  25. ^ Перейти обратно: а б с Байерс и др. 1947 , с. 24.
  26. ^ Риле и др. 1997 , с. 9.
  27. ^ Лу и др. 2010 , с. 40.
  28. ^ Перейти обратно: а б с Ларсен и др. 2023 , стр. 5.
  29. ^ Перейти обратно: а б Ларсен и др. 2015 , стр. 4.
  30. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Freymueller & Kaufman 2010 , p. 1.
  31. ^ Акокелла и др. 2015 , с. 920.
  32. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Патрик, Ден и Дин 2004 , с. 2.
  33. ^ Mann, Freymueller & Lu 2002 , p. 2.
  34. ^ Лу и др. 2000 , с. 10792.
  35. ^ Перейти обратно: а б с д Лу и др. 2010 , с. 13.
  36. ^ Байерс и др. 1947 , с.32.
  37. ^ Перейти обратно: а б Лу и др. 2010 , с. 4.
  38. ^ Перейти обратно: а б Патрик, Ден и Дин 2004 , с. 3.
  39. ^ Лу и др. 2010 , с. 19.
  40. ^ Мастерларк и др. 2010 , с. 14.
  41. ^ Перейти обратно: а б с Лу и др. 2010 , с. 5.
  42. ^ Лу и др. 2010 , с. 39.
  43. ^ Персико и др. 2019 , с. 956
  44. ^ Ларсен и др. 2023 , стр. 28.
  45. ^ Перейти обратно: а б Байерс и др. 1947 , с.35.
  46. ^ Перейти обратно: а б с Джонсон и др. 2010 , с. 2.
  47. ^ Бергфельд и др. 2020 , стр. 1.
  48. ^ Перейти обратно: а б с д Ларсен и др. 2015 , стр. 2.
  49. ^ Перейти обратно: а б Ларсен и др. 2023 , стр. 4.
  50. ^ Класс и др. 2000 , с. 3.
  51. ^ Перейти обратно: а б Най и Рид 1986 , стр. 10272.
  52. ^ Бургиссер 2005 , с. 511.
  53. ^ Перейти обратно: а б с Mann, Freymueller & Lu 2002 , p. 7.
  54. ^ Ларсен 2016 , стр. 659–660.
  55. ^ Эйхельбергер и др. 2007 , с. 255.
  56. ^ Перейти обратно: а б Xue, Freymueller & Lu 2020 , p. 1.
  57. ^ Перейти обратно: а б с д Xue, Freymueller & Lu 2020 , p. 13.
  58. ^ Мастерларк и др. 2010 , с. 10.
  59. ^ Фурнье, Фреймюллер и Сервелли 2009 , с. 15.
  60. ^ Миллер и др. 2020 , с. 6.
  61. ^ Ларсен 2016 , стр. 659.
  62. ^ Касаткина и др. 2022 , с. 18.
  63. ^ Перейти обратно: а б Мастерларк и др. 2010 , с. 3.
  64. ^ Миллер и др. 2020 , с. 7.
  65. ^ Касаткина и др. 2022 , с. 17.
  66. ^ Касаткина и др. 2022 , с. 16.
  67. ^ Ларсен и др. 2013 , стр. 85.
  68. ^ Класс и др. 2000 , с. 4.
  69. ^ Перейти обратно: а б Ларсен и др. 2013 , стр. 89.
  70. ^ Ларсен и др. 2013 , стр. 96.
  71. ^ Перейти обратно: а б Финни и др. 2008 , с. 859 .
  72. ^ Фитцхью 2004 , с. 29.
  73. ^ Машнер 2010 , стр. 164.
  74. ^ Мейсон и Расич 2019 , с. 472.
  75. ^ Кук 1995 , стр. 96–97.
  76. ^ Перейти обратно: а б Ларсен и др. 2013 , стр. 92.
  77. ^ Эйхельбергер и др. 2007 , с. 350.
  78. ^ Класс и др. 2000 , с. 6.
  79. ^ Класс и др. 2000 , с. 17.
  80. ^ Най и Рид 1986 , стр. 10284.
  81. ^ Ларсен 2016 , стр. 651.
  82. ^ Ларсен 2016 , стр. 652.
  83. ^ Талвани и Питман 1977 , стр. 233.
  84. ^ Класс и др. 2000 , с. 10.
  85. ^ Блэк 1974 , с. 137.
  86. ^ Перейти обратно: а б Дин и Ден, 2015 , с. 310.
  87. ^ Лайонс и Фудзита 1968 , с. 313.
  88. ^ Байерс и др. 1947 , с. 25.
  89. ^ Касаткина и др. 2022 , с. 1.
  90. ^ Финни и др. 2008 , с. 860 .
  91. ^ Перейти обратно: а б с д МакКоннелл и др. 2020 , с. 15445.
  92. ^ Эйхельбергер и др. 2007 , с. 362.
  93. ^ Перейти обратно: а б Бегет и др. 2005 , с. 7.
  94. ^ Derkachev et al. 2018 , p. 13.
  95. ^ Derkachev et al. 2018 , p. 14.
  96. ^ Ларсен и др. 2023 , стр. 24.
  97. ^ Перейти обратно: а б с Бегет и др. 2005 , с. 10.
  98. ^ Дай и др. 2020 , с. 13.
  99. ^ Еженедельные отчеты GVP за 2024 , 2001, 2009 гг.
  100. ^ Перейти обратно: а б Эйхельбергер и др. 2007 , с. 363.
  101. ^ Перейти обратно: а б Эйхельбергер и др. 2007 , с. 360.
  102. ^ Эйхельбергер и др. 2007 , с. 361.
  103. ^ Бегет и др. 2005 , с. 23.
  104. ^ Перейти обратно: а б Дай и др. 2020 , с. 1.
  105. ^ Зелински и др. 1996 , с. 114.
  106. ^ Блэк 1974 , с. 139.
  107. ^ Блэк 1975 , с. 164.
  108. ^ Роджерс, Ярборо и Пендлтон 2009 , стр. 161.
  109. ^ Шитс и Грейсон 1979 , с. 365.
  110. ^ Биндеман, Fournelle & Valley 2001 , стр. 51.
  111. ^ Перейти обратно: а б Бегет и др. 2005 , с. 2.
  112. ^ Бегет и др. 2005 , с. 9.
  113. ^ Вонг и Ларсен 2010 , с. 18.
  114. ^ Вонг и Ларсен 2010 , с. 20.
  115. ^ Вонг и Ларсен 2010 , с. 30.
  116. ^ Унема и др. 2016 , с. 802.
  117. ^ Перейти обратно: а б с д Бургиссер 2005 , с. 515.
  118. ^ Перейти обратно: а б Бургиссер 2005 , с. 501.
  119. ^ Бургиссер 2005 , стр. 501–503.
  120. ^ Перейти обратно: а б Бургиссер 2005 , с. 516.
  121. ^ Перейти обратно: а б Бургиссер 2005 , с. 524.
  122. ^ Перейти обратно: а б Бургиссер 2005 , с. 517.
  123. ^ Бургиссер 2005 , с. 518.
  124. ^ Бургиссер 2005 , с. 501 513.
  125. ^ Бургиссер 2005 , с. 520.
  126. ^ Бургиссер 2005 , с. 508.
  127. ^ Перейти обратно: а б Оппенгеймер 2020 , с. 17471.
  128. ^ Бургиссер 2005 , с. 502.
  129. ^ Печча и др. 2023 , с. 1.
  130. ^ Окуно и др. 2017 , с. 1777 г.
  131. ^ Кузьмичева и др. 2019 , с. 14.
  132. ^ Кузьмичева и др. 2019 , с. 16.
  133. ^ Хэтфилд и др. 2019 , с. 925.
  134. ^ Пуже и др. 2023 , с. 13.
  135. ^ Печча и др. 2023 , с. 8.
  136. ^ Перейти обратно: а б МакКоннелл и др. 2020 , с. 15447.
  137. ^ Перейти обратно: а б Печча и др. 2023 , с. 5.
  138. ^ Эрдкамп, Мэннинг и Вер Бовен, 2021 , с. 306.
  139. ^ МакКоннелл и др. 2020 , с. 15443.
  140. ^ Перейти обратно: а б МакКоннелл и др. 2020 , с. 2.
  141. ^ Эрдкамп, Мэннинг и Вер Бовен, 2021 , с. 314.
  142. ^ Эрдкамп, Мэннинг и Вер Бовен, 2021 , с. 315.
  143. ^ Шульц и МакКоннелл, 2022 , с. 270.
  144. ^ Перейти обратно: а б Эйхельбергер и др. 2007 , с. 347.
  145. ^ Ларсен и др. 2023 , стр. 20.
  146. ^ Перейти обратно: а б Ларсен и др. 2023 , стр. 22.
  147. ^ Перейти обратно: а б с Бегет и др. 2004 , с. 14.
  148. ^ Перейти обратно: а б Касаткина и др. 2022 , с. 2.
  149. ^ Бегет и др. 2008 год .
  150. ^ Лу и др. 2010 , с. 1.
  151. ^ Руве и др. 2015 , с. 44.
  152. ^ Руве и др. 2015 г. , Таблица 2.
  153. ^ О'Коннор 2016 , с. 121.
  154. ^ Байерс и др. 1947 , с.
  155. ^ Миллер и др. 2020 , с. 2.
  156. ^ GVP 2024 , История извержения.
  157. ^ Фурнье, Фреймюллер и Сервелли 2009 , с. 1.
  158. ^ Фурнье, Фреймюллер и Сервелли 2009 , с. 16.
  159. ^ Перейти обратно: а б Филдинг, Патрик и Траутвейн, 2003 , с. 1429.
  160. ^ Байерс и др. 1947 , с.40.
  161. ^ Перейти обратно: а б Джонсон и др. 2010 , с. 3.
  162. ^ Последний 1981 г. , с. 482.
  163. ^ Зелински и др. 1997 , с. 30038.
  164. ^ Дин и Ден, 2015 , с. 246.
  165. ^ Бегет и др. 2005 , стр. 10–11.
  166. ^ Руве и др. 2015 , с. 43.
  167. ^ Байерс и др. 1947 , с.41.
  168. ^ Нил и др. 2003 .
  169. ^ Лу, Мастерларк и Дзурисин 2005 , стр. 1.
  170. ^ Перейти обратно: а б Лу, Мастерларк и Дзурисин 2005 , стр. 1–2.
  171. ^ Лесцинский и Финк 2000 , с. 23712.
  172. ^ Дин и др. 1998 , с. 1.
  173. ^ Акокелла и др. 2015 , с. 921.
  174. ^ Патрик, Ден и Дин 2004 , стр. 15.
  175. ^ Mann, Freymueller & Lu 2002 , p. 6.
  176. ^ Дин и Ден, 2015 , с. 248.
  177. ^ Лу и др. 2010 , с. 8.
  178. ^ Унема и др. 2016 , с. 793.
  179. ^ Перейти обратно: а б Ларсен и др. 2009 , стр. 2.
  180. ^ Плата, Steffke & Garces 2010 , стр. 1.
  181. ^ Ларсен и др. 2009 , стр. 1.
  182. ^ GVP 2024 , Еженедельные отчеты за 2008 г.
  183. ^ Перейти обратно: а б Унема и др. 2016 , с. 792.
  184. ^ Ларсен и др. 2013 , стр. 101.
  185. ^ Ларсен и др. 2013 , стр. 103.
  186. ^ Лу и др. 2010 , с. 17.
  187. ^ Унема и др. 2016 , с. 805.
  188. ^ Гуффанти и др. 2008 год .
  189. ^ Вестберри и др. 2019 , стр. 11274.
  190. ^ МакНатт и др. 2008 год .
  191. ^ Плата и Матоза 2013 , с. 132.
  192. ^ Плата и Матоза 2013 , с. 134.
  193. ^ Антель и др. 2014 , с. 4420.
  194. ^ Антель и др. 2014 , с. 4425.
  195. ^ Драммонд 2008 , с. 7.
  196. ^ Дин и Ден, 2015 , с. 16.
  197. ^ Кравиц, Робок и Бурасса 2010 , стр. 1.
  198. ^ Лу и др. 2010 , с. 46.
  199. ^ Лу и др. 2010 , с. 9.
  200. ^ Лу и др. 2010 , с. 27.
  201. ^ Лу и др. 2010 , с. 29.
  202. ^ Бергфельд и др. 2020 , стр. 5.
  203. ^ Перейти обратно: а б Бергфельд и др. 2020 , стр. 4.
  204. ^ Бергфельд и др. 2020 , стр. 7.
  205. ^ Перейти обратно: а б Бергфельд и др. 2020 , стр. 2.
  206. ^ Лу и др. 2010 , с. 14.
  207. ^ Уайт 1981 , с. 567.
  208. ^ Боттге 1978 , с. 4.
  209. ^ Перейти обратно: а б Эверт 2007 , с. 122.
  210. ^ Эверт 2007 , с. 112.
  211. ^ Мастерларк и др. 2016 , с. 3004.
  212. ^ Бегет и др. 2005 , с. 26.
  213. ^ GVP 2024 , Еженедельные отчеты за 2009 г.
  214. ^ Плата и др. 2016 , с. 2.
  215. ^ Бегет и др. 2005 , с. 1.
  216. ^ Бегет и др. 2005 , с. 25
  217. ^ Перейти обратно: а б с Эйхельбергер и др. 2007 , с. 343.
  218. ^ Джостинг 1954 , с. 172.
  219. ^ Олбрайт и др. 2019 , с. 8802.
  220. ^ Дин и Ден, 2015 , с. 279.
  221. ^ Дин и Ден, 2015 , с. 70.

Источники

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: e93ef5fff72a62992d35b7b966a2a254__1720543500
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/e9/54/e93ef5fff72a62992d35b7b966a2a254.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Mount Okmok - 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.)