Гора Окмок
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. [ 1 ] |
География | |
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 [update] 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 ]
Состав
[ редактировать ]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 ]
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 ]
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 ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д ГВП 2024 , Общая информация.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Mann, Freymueller & Lu 2002 , p. 1.
- ^ Перейти обратно: а б с д Ларсен и др. 2013 , стр. 86.
- ^ Перейти обратно: а б с д Ларсен и др. 2015 , стр. 1.
- ^ Ларсен и др. 2023 , стр. 3.
- ^ Перейти обратно: а б с Ларсен и др. 2023 , стр. 6.
- ^ Бегет и др. 2005 , с. 5.
- ^ Бегет и др. 2005 , с. 6.
- ^ Перейти обратно: а б Ларсен и др. 2023 , стр. 1.
- ^ Перейти обратно: а б Патрик, Ден и Дин 2004 , с. 11.
- ^ Перейти обратно: а б Байерс и др. 1947 , с.22.
- ^ Бергсланд 1994 , стр. 70.
- ^ GVP 2024 , Синонимы и дополнительные функции.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Плата, Steffke & Garces 2010 , с. 2.
- ^ Gavrilenko et al. 2016 , p. 22.
- ^ Перейти обратно: а б Бегет и др. 2005 , с. 4.
- ^ Перейти обратно: а б с д Миллер и др. 1992 , с. 322.
- ^ Перейти обратно: а б с Бургиссер 2005 , с. 497.
- ^ Перейти обратно: а б с Бегет и др. 2005 , с. 3.
- ^ Ларсен и др. 2015 , стр. 3.
- ^ Перейти обратно: а б с Эйхельбергер и др. 2007 , с. 344.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Мастерларк и др. 2010 , с. 2.
- ^ Перейти обратно: а б Эйхельбергер и др. 2007 , с. 345.
- ^ Байерс и др. 1947 , с.37.
- ^ Перейти обратно: а б с Байерс и др. 1947 , с. 24.
- ^ Риле и др. 1997 , с. 9.
- ^ Лу и др. 2010 , с. 40.
- ^ Перейти обратно: а б с Ларсен и др. 2023 , стр. 5.
- ^ Перейти обратно: а б Ларсен и др. 2015 , стр. 4.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Freymueller & Kaufman 2010 , p. 1.
- ^ Акокелла и др. 2015 , с. 920.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Патрик, Ден и Дин 2004 , с. 2.
- ^ Mann, Freymueller & Lu 2002 , p. 2.
- ^ Лу и др. 2000 , с. 10792.
- ^ Перейти обратно: а б с д Лу и др. 2010 , с. 13.
- ^ Байерс и др. 1947 , с.32.
- ^ Перейти обратно: а б Лу и др. 2010 , с. 4.
- ^ Перейти обратно: а б Патрик, Ден и Дин 2004 , с. 3.
- ^ Лу и др. 2010 , с. 19.
- ^ Мастерларк и др. 2010 , с. 14.
- ^ Перейти обратно: а б с Лу и др. 2010 , с. 5.
- ^ Лу и др. 2010 , с. 39.
- ^ Персико и др. 2019 , с. 956
- ^ Ларсен и др. 2023 , стр. 28.
- ^ Перейти обратно: а б Байерс и др. 1947 , с.35.
- ^ Перейти обратно: а б с Джонсон и др. 2010 , с. 2.
- ^ Бергфельд и др. 2020 , стр. 1.
- ^ Перейти обратно: а б с д Ларсен и др. 2015 , стр. 2.
- ^ Перейти обратно: а б Ларсен и др. 2023 , стр. 4.
- ^ Класс и др. 2000 , с. 3.
- ^ Перейти обратно: а б Най и Рид 1986 , стр. 10272.
- ^ Бургиссер 2005 , с. 511.
- ^ Перейти обратно: а б с Mann, Freymueller & Lu 2002 , p. 7.
- ^ Ларсен 2016 , стр. 659–660.
- ^ Эйхельбергер и др. 2007 , с. 255.
- ^ Перейти обратно: а б Xue, Freymueller & Lu 2020 , p. 1.
- ^ Перейти обратно: а б с д Xue, Freymueller & Lu 2020 , p. 13.
- ^ Мастерларк и др. 2010 , с. 10.
- ^ Фурнье, Фреймюллер и Сервелли 2009 , с. 15.
- ^ Миллер и др. 2020 , с. 6.
- ^ Ларсен 2016 , стр. 659.
- ^ Касаткина и др. 2022 , с. 18.
- ^ Перейти обратно: а б Мастерларк и др. 2010 , с. 3.
- ^ Миллер и др. 2020 , с. 7.
- ^ Касаткина и др. 2022 , с. 17.
- ^ Касаткина и др. 2022 , с. 16.
- ^ Ларсен и др. 2013 , стр. 85.
- ^ Класс и др. 2000 , с. 4.
- ^ Перейти обратно: а б Ларсен и др. 2013 , стр. 89.
- ^ Ларсен и др. 2013 , стр. 96.
- ^ Перейти обратно: а б Финни и др. 2008 , с. 859 .
- ^ Фитцхью 2004 , с. 29.
- ^ Машнер 2010 , стр. 164.
- ^ Мейсон и Расич 2019 , с. 472.
- ^ Кук 1995 , стр. 96–97.
- ^ Перейти обратно: а б Ларсен и др. 2013 , стр. 92.
- ^ Эйхельбергер и др. 2007 , с. 350.
- ^ Класс и др. 2000 , с. 6.
- ^ Класс и др. 2000 , с. 17.
- ^ Най и Рид 1986 , стр. 10284.
- ^ Ларсен 2016 , стр. 651.
- ^ Ларсен 2016 , стр. 652.
- ^ Талвани и Питман 1977 , стр. 233.
- ^ Класс и др. 2000 , с. 10.
- ^ Блэк 1974 , с. 137.
- ^ Перейти обратно: а б Дин и Ден, 2015 , с. 310.
- ^ Лайонс и Фудзита 1968 , с. 313.
- ^ Байерс и др. 1947 , с. 25.
- ^ Касаткина и др. 2022 , с. 1.
- ^ Финни и др. 2008 , с. 860 .
- ^ Перейти обратно: а б с д МакКоннелл и др. 2020 , с. 15445.
- ^ Эйхельбергер и др. 2007 , с. 362.
- ^ Перейти обратно: а б Бегет и др. 2005 , с. 7.
- ^ Derkachev et al. 2018 , p. 13.
- ^ Derkachev et al. 2018 , p. 14.
- ^ Ларсен и др. 2023 , стр. 24.
- ^ Перейти обратно: а б с Бегет и др. 2005 , с. 10.
- ^ Дай и др. 2020 , с. 13.
- ^ Еженедельные отчеты GVP за 2024 , 2001, 2009 гг.
- ^ Перейти обратно: а б Эйхельбергер и др. 2007 , с. 363.
- ^ Перейти обратно: а б Эйхельбергер и др. 2007 , с. 360.
- ^ Эйхельбергер и др. 2007 , с. 361.
- ^ Бегет и др. 2005 , с. 23.
- ^ Перейти обратно: а б Дай и др. 2020 , с. 1.
- ^ Зелински и др. 1996 , с. 114.
- ^ Блэк 1974 , с. 139.
- ^ Блэк 1975 , с. 164.
- ^ Роджерс, Ярборо и Пендлтон 2009 , стр. 161.
- ^ Шитс и Грейсон 1979 , с. 365.
- ^ Биндеман, Fournelle & Valley 2001 , стр. 51.
- ^ Перейти обратно: а б Бегет и др. 2005 , с. 2.
- ^ Бегет и др. 2005 , с. 9.
- ^ Вонг и Ларсен 2010 , с. 18.
- ^ Вонг и Ларсен 2010 , с. 20.
- ^ Вонг и Ларсен 2010 , с. 30.
- ^ Унема и др. 2016 , с. 802.
- ^ Перейти обратно: а б с д Бургиссер 2005 , с. 515.
- ^ Перейти обратно: а б Бургиссер 2005 , с. 501.
- ^ Бургиссер 2005 , стр. 501–503.
- ^ Перейти обратно: а б Бургиссер 2005 , с. 516.
- ^ Перейти обратно: а б Бургиссер 2005 , с. 524.
- ^ Перейти обратно: а б Бургиссер 2005 , с. 517.
- ^ Бургиссер 2005 , с. 518.
- ^ Бургиссер 2005 , с. 501 513.
- ^ Бургиссер 2005 , с. 520.
- ^ Бургиссер 2005 , с. 508.
- ^ Перейти обратно: а б Оппенгеймер 2020 , с. 17471.
- ^ Бургиссер 2005 , с. 502.
- ^ Печча и др. 2023 , с. 1.
- ^ Окуно и др. 2017 , с. 1777 г.
- ^ Кузьмичева и др. 2019 , с. 14.
- ^ Кузьмичева и др. 2019 , с. 16.
- ^ Хэтфилд и др. 2019 , с. 925.
- ^ Пуже и др. 2023 , с. 13.
- ^ Печча и др. 2023 , с. 8.
- ^ Перейти обратно: а б МакКоннелл и др. 2020 , с. 15447.
- ^ Перейти обратно: а б Печча и др. 2023 , с. 5.
- ^ Эрдкамп, Мэннинг и Вер Бовен, 2021 , с. 306.
- ^ МакКоннелл и др. 2020 , с. 15443.
- ^ Перейти обратно: а б МакКоннелл и др. 2020 , с. 2.
- ^ Эрдкамп, Мэннинг и Вер Бовен, 2021 , с. 314.
- ^ Эрдкамп, Мэннинг и Вер Бовен, 2021 , с. 315.
- ^ Шульц и МакКоннелл, 2022 , с. 270.
- ^ Перейти обратно: а б Эйхельбергер и др. 2007 , с. 347.
- ^ Ларсен и др. 2023 , стр. 20.
- ^ Перейти обратно: а б Ларсен и др. 2023 , стр. 22.
- ^ Перейти обратно: а б с Бегет и др. 2004 , с. 14.
- ^ Перейти обратно: а б Касаткина и др. 2022 , с. 2.
- ^ Бегет и др. 2008 год .
- ^ Лу и др. 2010 , с. 1.
- ^ Руве и др. 2015 , с. 44.
- ^ Руве и др. 2015 г. , Таблица 2.
- ^ О'Коннор 2016 , с. 121.
- ^ Байерс и др. 1947 , с.
- ^ Миллер и др. 2020 , с. 2.
- ^ GVP 2024 , История извержения.
- ^ Фурнье, Фреймюллер и Сервелли 2009 , с. 1.
- ^ Фурнье, Фреймюллер и Сервелли 2009 , с. 16.
- ^ Перейти обратно: а б Филдинг, Патрик и Траутвейн, 2003 , с. 1429.
- ^ Байерс и др. 1947 , с.40.
- ^ Перейти обратно: а б Джонсон и др. 2010 , с. 3.
- ^ Последний 1981 г. , с. 482.
- ^ Зелински и др. 1997 , с. 30038.
- ^ Дин и Ден, 2015 , с. 246.
- ^ Бегет и др. 2005 , стр. 10–11.
- ^ Руве и др. 2015 , с. 43.
- ^ Байерс и др. 1947 , с.41.
- ^ Нил и др. 2003 .
- ^ Лу, Мастерларк и Дзурисин 2005 , стр. 1.
- ^ Перейти обратно: а б Лу, Мастерларк и Дзурисин 2005 , стр. 1–2.
- ^ Лесцинский и Финк 2000 , с. 23712.
- ^ Дин и др. 1998 , с. 1.
- ^ Акокелла и др. 2015 , с. 921.
- ^ Патрик, Ден и Дин 2004 , стр. 15.
- ^ Mann, Freymueller & Lu 2002 , p. 6.
- ^ Дин и Ден, 2015 , с. 248.
- ^ Лу и др. 2010 , с. 8.
- ^ Унема и др. 2016 , с. 793.
- ^ Перейти обратно: а б Ларсен и др. 2009 , стр. 2.
- ^ Плата, Steffke & Garces 2010 , стр. 1.
- ^ Ларсен и др. 2009 , стр. 1.
- ^ GVP 2024 , Еженедельные отчеты за 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б Унема и др. 2016 , с. 792.
- ^ Ларсен и др. 2013 , стр. 101.
- ^ Ларсен и др. 2013 , стр. 103.
- ^ Лу и др. 2010 , с. 17.
- ^ Унема и др. 2016 , с. 805.
- ^ Гуффанти и др. 2008 год .
- ^ Вестберри и др. 2019 , стр. 11274.
- ^ МакНатт и др. 2008 год .
- ^ Плата и Матоза 2013 , с. 132.
- ^ Плата и Матоза 2013 , с. 134.
- ^ Антель и др. 2014 , с. 4420.
- ^ Антель и др. 2014 , с. 4425.
- ^ Драммонд 2008 , с. 7.
- ^ Дин и Ден, 2015 , с. 16.
- ^ Кравиц, Робок и Бурасса 2010 , стр. 1.
- ^ Лу и др. 2010 , с. 46.
- ^ Лу и др. 2010 , с. 9.
- ^ Лу и др. 2010 , с. 27.
- ^ Лу и др. 2010 , с. 29.
- ^ Бергфельд и др. 2020 , стр. 5.
- ^ Перейти обратно: а б Бергфельд и др. 2020 , стр. 4.
- ^ Бергфельд и др. 2020 , стр. 7.
- ^ Перейти обратно: а б Бергфельд и др. 2020 , стр. 2.
- ^ Лу и др. 2010 , с. 14.
- ^ Уайт 1981 , с. 567.
- ^ Боттге 1978 , с. 4.
- ^ Перейти обратно: а б Эверт 2007 , с. 122.
- ^ Эверт 2007 , с. 112.
- ^ Мастерларк и др. 2016 , с. 3004.
- ^ Бегет и др. 2005 , с. 26.
- ^ GVP 2024 , Еженедельные отчеты за 2009 г.
- ^ Плата и др. 2016 , с. 2.
- ^ Бегет и др. 2005 , с. 1.
- ^ Бегет и др. 2005 , с. 25
- ^ Перейти обратно: а б с Эйхельбергер и др. 2007 , с. 343.
- ^ Джостинг 1954 , с. 172.
- ^ Олбрайт и др. 2019 , с. 8802.
- ^ Дин и Ден, 2015 , с. 279.
- ^ Дин и Ден, 2015 , с. 70.
Источники
[ редактировать ]- Акочелла, В.; Ди Лоренцо, Р.; Ньюхолл, К.; Скандоне, Р. (сентябрь 2015 г.). «Обзор недавних (1988–2014 гг.) беспорядков в кальдере: знания и перспективы» . Обзоры геофизики . 53 (3): 896–955. Бибкод : 2015RvGeo..53..896A . дои : 10.1002/2015rg000492 .
- Олбрайт, Дж.А.; Грегг, премьер-министр; Лу, З.; Фреймюллер, JT (16 августа 2019 г.). «Оценка стабильности магматического резервуара перед извержением Окмока в 2008 году, Аляска» . Письма о геофизических исследованиях . 46 (15): 8801–8808. Бибкод : 2019GeoRL..46.8801A . дои : 10.1029/2019gl083395 .
- Антел, Клэр; Коллиер, Эндрю Б.; Лихтенбергер, Янош; Роджер, Крейг Дж. (16 июля 2014 г.). «Исследование свистунов Данидина с помощью вулканических молний» . Письма о геофизических исследованиях . 41 (13): 4420–4426. Бибкод : 2014GeoRL..41.4420A . дои : 10.1002/2014gl060332 . hdl : 11427/34434 .
- Бегет, Дж. Э.; Альмберг, Л.; Ларсен, Дж.; Стеллинг, П.; Вулф, Б. (2004). Извержения кальдерных озер на Аляске: волны, цунами и катастрофические наводнения . Связи между тектоникой, сейсмичностью, магмогенезом и извержениями вулканических дуг: IV международный двухгодичный семинар по процессам субдукции с акцентом на Японско-Курильско-Камчатско-Алеутские дуги. Петропавловск-Камчатский — через CiteSeerX .
- Бегет, Дж. Э.; Ларсен, Дж. Ф.; Нил, Калифорния; Я, СиДжей; Шефер, младший (2005). Предварительная оценка вулканической опасности вулкана Окмок, остров Умнак, Аляска (Отчет). Отчет о расследовании 2004-3. Аляскинский отдел геологических и геофизических исследований. п. 32. дои : 10.14509/7042 .
- Бегет, Дж.; Альмберг, Л.; Фауст-Ларсен, Дж.; Нил, К. (декабрь 2008 г.). История извержения конуса D: последствия для текущей и будущей деятельности кальдеры Окмок . Американский геофизический союз, осеннее собрание 2008 г. Бибкод : 2008AGUFM.A53B0255B . А53Б-0255.
- Бергфельд, Дебора; Эванс, Уильям К.; Хант, Эндрю Г.; Лопес, Тэрин; Шефер, Джанет Р. (май 2020 г.). «Исследование газов и термальных вод вулкана Окмок после извержения на Аляске» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 396 : 106853. Бибкод : 2020JVGR..39606853B . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2020.106853 .
- Бергсланд, К. (1994). Алеутский словарь (Unangam Tunudgusii). Полный словарь алеутского, прибыловского и Командорского алеутского языков . Фэрбенкс, AK: Центр коренных языков Аляски, Университет Аляски в Фэрбенксе - через Интернет-архив.
- Биндеман Илья Н.; Фурнель, Джон Х.; Вэлли, Джон В. (ноябрь 2001 г.). «Тефра с низким содержанием δ 18 O из зонального по составу магматического тела: кальдера Фишер, остров Унимак, Алеутские острова». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 111 (1–4): 35–53. дои : 10.1016/S0377-0273(01)00219-0 .
- Блэк, Роберт Ф. (1974). «Геология и древние алеуты, острова Амчитка и Умнак, Алеутские острова» . Арктическая антропология . 11 (2): 126–140. ISSN 0066-6939 . JSTOR 40315843 .
- Блэк, Роберт Ф. (1975). «Позднечетвертичные геоморфические процессы: влияние на древних алеутов острова Умнак на Алеутских островах» . Арктика . 28 (3): 159–169. дои : 10.14430/arctic2830 . ISSN 0004-0843 . JSTOR 40508675 .
- Боттге, Р.Г. (1978). Минеральный потенциал Аляски (PDF) . Библиотека и информационная служба ресурсов Аляски (Отчет). Центр АФО.
- Бургиссер, Ален (июль 2005 г.). «Физическая вулканология кальдерообразующего извержения вулкана Окмок, Аляска, мощностью 2050 лет назад» . Бюллетень вулканологии . 67 (6): 497–525. дои : 10.1007/s00445-004-0391-5 . S2CID 53577642 .
- Байерс, FM; Хопкинс, DM; Вир, КЛ; Фишер, Бернард (1947). Часть 3: Исследования вулкана на острове Умнак, 1946 г. (Отчет). Ненумерованная серия Геологической службы США. стр. 19–53. дои : 10.3133/70210288 .
- Класс, Корнелия; Миллер, Дэниел М.; Гольдштейн, Стивен Л.; Ленгмюр, Чарльз Х. (июнь 2000 г.). «Выделение компонентов расплава и флюидной субдукции в вулканах Умнак, Алеутская дуга» . Геохимия, геофизика, геосистемы . 1 (6): 1004. Бибкод : 2000GGG.....1.1004C . дои : 10.1029/1999gc000010 . S2CID 130276734 .
- Кук, Джон П. (1995). «Характеристика и распространение обсидиана на Аляске» . Арктическая антропология . 32 (1): 92–100. ISSN 0066-6939 . JSTOR 40316376 .
- Дай, Чуньли; Ховат, Ян М.; Фреймюллер, Джеффри Т.; Виджай, Саураб; Цзя, Юаньюань (июнь 2020 г.). «Характеристика фреатомагматического извержения Окмока в 2008 году по данным ArcticDEM и InSAR: отложение, эрозия и деформация» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 125 (6). Бибкод : 2020JGRB..12518977D . дои : 10.1029/2019jb018977 . S2CID 219928186 .
- Дин, К.; Сервилла, М.; Роуч, А.; Фостер, Б.; Энгл, К. (сентябрь 1998 г.). «Спутниковый мониторинг удаленных вулканов улучшает исследовательские усилия на Аляске» . Эос, Труды Американского геофизического союза . 79 (35): 413–423. Бибкод : 1998EOSTr..79..413D . дои : 10.1029/98eo00316 .
- Дин, Кеннесон Джин; Ден, Джонатан (2015). Мониторинг вулканов в северной части Тихого океана: наблюдения из космоса . Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg. Бибкод : 2015mvnp.book.....D . дои : 10.1007/978-3-540-68750-4 . ISBN 978-3-540-24125-6 . S2CID 128444796 .
- Деркачев А.Н.; Пономарева В.В.; Портнягин, М.В.; Горбаренко С.А.; Николаева Н.А.; Малахов М.И.; Зеленин Е.А.; Нюрнберг, Д.; Лю, Янгуан (ноябрь 2018 г.). «Распространенные слои тефры в отложениях Берингова моря: отдаленные признаки крупных взрывных извержений Алеутской вулканической дуги». Бюллетень вулканологии . 80 (11). Бибкод : 2018BVol...80...80D . дои : 10.1007/s00445-018-1254-9 . S2CID 134649516 .
- Драммонд, бакалавр (2008). Биологический мониторинг на острове Айктак (Аляска) в 2008 г.: сводные приложения (Отчет). АМНВР 13 августа. Гомер, Аляска: Рыба и дикая природа США. Серв. Реп. 139.
- Эйхельбергер, Джон; Гордеев Евгений; Избеков, Павел; Касахара, Минору; Лиз, Джонатан, ред. (2007). Вулканизм и субдукция: Камчатский регион . Серия геофизических монографий. Том. 172. Вашингтон, округ Колумбия: Американский геофизический союз. дои : 10.1029/gm172 . ISBN 978-0-87590-436-8 .
- Эрдкамп, Пол; Мэннинг, Джозеф Г.; Вербовен, Коенраад, ред. (2021). Изменение климата и древние общества в Европе и на Ближнем Востоке: разнообразие в условиях коллапса и устойчивости . Пэлгрейвские исследования в древней экономике. Чам: Международное издательство Springer. дои : 10.1007/978-3-030-81103-7 . ISBN 978-3-030-81102-0 . S2CID 225439764 .
- Эверт, Джон В. (ноябрь 2007 г.). «Система ранжирования относительной угрозы вулканов США». Обзор природных опасностей . 8 (4): 112–124. дои : 10.1061/(ASCE)1527-6988(2007)8:4(112) . ISSN 1527-6988 .
- Плата, Дэвид; Стеффке, Андреа; Гарсес, Милтон (27 января 2010 г.). «Характеристика извержений Касаточи и Окмок 2008 года с использованием дистанционных инфразвуковых массивов» . Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 115 (Д2). Бибкод : 2010JGRD..115.0L10F . дои : 10.1029/2009jd013621 .
- Плата, Дэвид; Матоза, Робин С. (январь 2013 г.). «Обзор вулканического инфразвука: от гавайского до плинианского, от локального до глобального». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 249 : 123–139. Бибкод : 2013JVGR..249..123F . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2012.09.002 .
- Плата, Дэвид; Хейни, Мэтт; Матоза, Робин; Шуберла, Курт; Лайонс, Джон; Уэйтомас, Крис (июнь 2016 г.). «Обнаружение и определение местоположения наземных воздушных волн от вулканов на Аляске с помощью сейсмических конвертов» . Бюллетень Сейсмологического общества Америки . 106 (3): 1024–1035. Бибкод : 2016BuSSA.106.1024F . doi : 10.1785/0120150244 – через стипендию.
- Филдинг, Э.; Патрик, MR; Траутвейн, CM (июнь 2003 г.). «Оценка объема лавы с помощью точной комбинации нескольких базовых космических и воздушных интерферометрических радаров с синтезированной апертурой: извержение вулкана Окмок в 1997 году, Аляска». Транзакции IEEE по геонаукам и дистанционному зондированию . 41 (6): 1428–1436. Бибкод : 2003ITGRS..41.1428L . doi : 10.1109/TGRS.2003.811553 — через ResearchGate .
- Финни, Бенджамин; Тернер, Саймон; Хоксворт, Крис; Ларсен, Джессика; Най, Крис; Джордж, Рианнон; Биндеман, Илья; Эйхельбергер, Джон (май 2008 г.). «Магматическая дифференциация в островодужной кальдере: вулкан Окмок, Алеутские острова, Аляска» . Журнал петрологии . 49 (5): 857–884. doi : 10.1093/petrology/egn008 .
- Фитцхью, Бен (2004). «Колонизация архипелага Кадьяк: тенденции в использовании сырья и каменных технологий на месте источника Тангинак» . Арктическая антропология . 41 (1): 14–40. дои : 10.1353/arc.2011.0076 . ISSN 0066-6939 . JSTOR 40316605 . S2CID 129184209 .
- Фурнье, Томас; Фреймюллер, Джефф; Сервелли, Питер (февраль 2009 г.). «Отслеживание восстановления объема магмы на вулкане Окмок с помощью GPS и фильтра Калмана без запаха» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 114 (Б2). Бибкод : 2009JGRB..114.2405F . дои : 10.1029/2008jb005837 .
- Фреймюллер, Джеффри Т.; Кауфман, Александр М. (декабрь 2010 г.). «Изменения в магматической системе во время извержения вулкана Окмок на Аляске в 2008 году по данным GPS-измерений» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 115 (Б12). Бибкод : 2010JGRB..11512415F . дои : 10.1029/2010jb007716 .
- Гавриленко Максим; Озеров, Алексей; Кайл, Филип Р.; Карр, Майкл Дж.; Никулин, Алекс; Видито, Кристофер; Данюшевский, Леонид (июль 2016 г.). «Резкий переход от фракционной кристаллизации к перемешиванию магмы на вулкане Горелый (Камчатка) после обрушения кальдеры» (PDF) . Бюллетень вулканологии . 78 (7): 47. Бибкод : 2016БТом...78...47Г . дои : 10.1007/s00445-016-1038-z . S2CID 53140918 .
- Гуффанти, М.; Шнайдер, диджей; Эверт, Дж.В.; Таргош, С. (декабрь 2008 г.). Влияние на работу авиации облаков вулканического газа и пепла от извержений Окмок и Касаточи в 2008 году на Аляске . Американский геофизический союз, осеннее собрание 2008 г. Бибкод : 2008AGUFM.A53B0277G . А53Б-0277.
- «Окмок» . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский институт . Проверено 3 января 2024 г.
- Хэтфилд, Вирджиния Л.; Николайсен, Кирстен; Уэст, Дикси Л.; Крылович Ольга А.; Брунер, Кале М.; Савинецкий, Аркадий Борисович; Васюков Дмитрий Дмитриевич; Макиннес, Бреанин Т.; Хасанов Булат Ф.; Персико, Лиман; Окуно, Мицуру (май 2019 г.). «Человеческая устойчивость и расселение среди островов Четырех гор, Алеутские острова, Аляска». Четвертичные исследования . 91 (3): 917–933. Бибкод : 2019QuRes..91..917H . дои : 10.1017/qua.2018.149 . S2CID 134895936 .
- Йостинг, HR (1954). «Геофизические исследования на Аляске» . Арктика . 7 (3/4): 165–175. дои : 10.14430/arctic3841 . ISSN 0004-0843 . JSTOR 40506623 .
- Джонсон, Джессика Х.; Преджан, Стефани; Сэвидж, Марта К.; Тауненд, Джон (сентябрь 2010 г.). «Анизотропия, повторяющиеся землетрясения и сейсмичность, связанные с извержением вулкана Окмок в 2008 году на Аляске» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 115 (Б9). Бибкод : 2010JGRB..115.0B04J . дои : 10.1029/2009jb006991 .
- Касаткина Екатерина; Кулаков Иван; Грапентин, Ронни; Избеков, Павел; Ларсен, Джессика Ф.; Аль Арифи, Насер; Кайси, Салех Исмаил (октябрь 2022 г.). «Множественные источники магмы под кальдерой Окмок, как следует из томографии местного землетрясения» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 127 (10). Бибкод : 2022JGRB..12724656K . дои : 10.1029/2022jb024656 .
- Кравиц, Бен; Робок, Алан; Бурасса, Адам (27 января 2010 г.). «Незначительные климатические последствия извержений вулканов Окмок и Касаточи в 2008 году» . Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 115 (Д2). Бибкод : 2010JGRD..115.0L05K . дои : 10.1029/2009jd013525 .
- Кузьмичева Евгения А.; Смышляева Олеся И.; Васюков Дмитрий Дмитриевич; Хасанов Булат Ф.; Крылович Ольга А.; Окуно, Мицуру; Уэст, Дикси Л.; Хэтфилд, Вирджиния Л.; Савинецкий, Аркадий Б. (май 2019 г.). «7300-летняя экологическая история воздействия морских птиц, человека и вулканов на остров Карлайл (острова Четырех гор, восточные Алеутские острова, Аляска)». Четвертичные исследования . 91 (3): 934–952. Бибкод : 2019QuRes..91..934K . дои : 10.1017/qua.2018.114 . S2CID 133855595 .
- Ларсен, Джессика; Нил, Кристина; Уэбли, Питер; Фреймюллер, Джефф; Хейни, Мэтью; МакНатт, Стивен; Шнайдер, Дэвид; Преджан, Стефани; Шефер, Джанет; Весселс, Рик (19 мая 2009 г.). «Извержение вулкана Аляски ломает историческую модель». Эос, Труды Американского геофизического союза . 90 (20): 173–174. Бибкод : 2009EOSTr..90..173L . дои : 10.1029/2009EO200001 .
- Ларсен, Джессика Ф.; Сливинский, Мацей Г.; Най, Кристофер; Кэмерон, Шерил; Шефер, Джанет Р. (август 2013 г.). «Извержение вулкана Окмок в 2008 году на Аляске: петрологические и геохимические ограничения на подземную систему магматического водопровода». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 264 : 85–106. Бибкод : 2013JVGR..264...85L . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2013.07.003 .
- Ларсен, Джессика Ф. (ноябрь 2016 г.). «Раскрытие разнообразия стилей извержений дуговых вулканов: примеры Алеутской вулканической дуги на Аляске». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 327 : 643–668. Бибкод : 2016JVGR..327..643L . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2016.09.008 .
- Ларсен, Дж. Ф.; Нил, Калифорния; Шефер, младший; Я, Си Джей (2023). Геологическая карта вулкана Окмок (Отчет). Отчет об исследованиях 2023-1. Аляскинский отдел геологических и геофизических исследований. п. 63. дои : 10.14509/31015 .
- Ларсен, Дж. Ф.; Нил, Калифорния; Шефер, младший; Кауфман, AM; Лу, Чжун (2015). Фреатомагматическое извержение вулкана Окмок, Алеутские острова, Аляска в 2008 г.: хронология, отложения и изменения формы рельефа (Отчет). Отчет о расследовании 2015-2. Аляскинский отдел геологических и геофизических исследований. п. 53. дои : 10.14509/29405 .
- Последний, Дж. Х. (сентябрь 1981 г.). «Цунами вулканического происхождения: Краткое изложение причин, с особым упором на Кракатау, 1883 год». Вулканологический бюллетень . 44 (3): 467–490. Бибкод : 1981BVol...44..467L . дои : 10.1007/BF02600578 . S2CID 129637214 .
- Лесцински, Дэвид Т.; Финк, Джонатан Х. (10 октября 2000 г.). «Взаимодействие лавы и льда в стратовулканах: использование характерных особенностей для определения прошлых ледниковых размеров и будущих вулканических опасностей». Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 105 (Б10): 23711–23726. Бибкод : 2000JGR...10523711L . дои : 10.1029/2000JB900214 .
- Лу, Чжун; Манн, Дёрте; Фреймюллер, Джеффри Т.; Мейер, Дэвид Дж. (10 мая 2000 г.). «Радиолокационная интерферометрия с синтезированной апертурой вулкана Окмок, Аляска: радиолокационные наблюдения» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 105 (Б5): 10791–10806. Бибкод : 2000JGR...10510791L . дои : 10.1029/2000jb900034 .
- Лу, Чжун; Мастерларк, Тимоти; Дзурисин, Даниэль (февраль 2005 г.). «Интерферометрическое радиолокационное исследование с синтезированной апертурой вулкана Окмок, Аляска, 1992–2003 гг.: Динамика поступления магмы и деформация потока лавы после размещения» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 110 (Б2). Бибкод : 2005JGRB..110.2403L . дои : 10.1029/2004jb003148 .
- Лу, Чжун; Дзурисин, Даниэль; Биггс, Джульетта; Уикс, Чарльз; МакНатт, Стив (май 2010 г.). «Характеристики деформации земной поверхности, поступление и хранение магмы на вулкане Окмок, Аляска, на основе анализа InSAR: 1. Деформация во время извержения, 1997–2008 гг.» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 115 (Б5). Бибкод : 2010JGRB..115.0B02L . дои : 10.1029/2009jb006969 .
- Лайонс, Уолтер А.; Фудзита, Тецуя (1 мая 1968 г.). «МЕЗОКАСТАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В ОКЕАНИЧЕСКОЙ ПЛАТЕ ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ 1 " . Ежемесячный обзор погоды . 96 (5): 304–314. Бибкод : 1968MWRv...96..304L . doi : 10.1175/1520-0493(1968)096<0304:MMIOSA>2.0.CO;2 . ISSN 1520 -0493 .
- Манн, Дёрте; Фреймюллер, Джеффри; Лу, Чжун (апрель 2002 г.). «Деформация, связанная с извержением вулкана Окмок в 1997 году, Аляска» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 107 (B4): 2072. Бибкод : 2002JGRB..107.2072M . дои : 10.1029/2001jb000163 .
- Машнер, Герберт Д.Г. (2010). «Археология реки Сапсук, Аляска». Периодическая публикация статей . 3 . Бюро по делам индейцев, регион Аляска, Управление региональной археологии, Министерство внутренних дел США – через Google Книги .
- Мейсон, Оуэн К.; Расич, Джеффри Т. (27 мая 2019 г.). «Морж, китобойный промысел и истоки древнеберингоморской культуры». Мировая археология . 51 (3): 454–483. дои : 10.1080/00438243.2019.1723681 . S2CID 216631848 .
- Мастерларк, Тимоти; Хейни, Мэтью; Дикинсон, Хейли; Фурнье, Том; Сирси, Шерил (февраль 2010 г.). «Реологический и структурный контроль деформации вулкана Окмок, Аляска: FEM, InSAR и томография окружающего шума» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 115 (Б2). Бибкод : 2010JGRB..115.2409M . дои : 10.1029/2009jb006324 .
- Мастерларк, Тимоти; Донован, Теодор; Фейгл, Курт Л.; Хейни, Мэтью; Тербер, Клиффорд Х.; Тунг, Суй (апрель 2016 г.). «Параметры источника деформации вулкана, оцененные с помощью InSAR: чувствительность к неопределенностям в сейсмической томографии» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 121 (4): 3002–3016. Бибкод : 2016JGRB..121.3002M . дои : 10.1002/2015jb012656 .
- МакКоннелл, Джозеф Р.; Зигль, Майкл; Планкетт, Джилл; Берк, Андреа; Ким, Вун Ми; Райбл, Кристоф К.; Уилсон, Эндрю И.; Мэннинг, Джозеф Г.; Ладлоу, Фрэнсис; Челлман, Натан Дж.; Иннес, Хелен М.; Ян, Чжэнь; Ларсен, Джессика Ф.; Шефер, Джанет Р.; Кипфштуль, Зепп; Моджтабави, Сейедхамидреза; Вильгельмс, Франк; Опель, Томас; Мейер, Ханно; Стеффенсен, Йорген Педер (7 июля 2020 г.). «Экстремальный климат после мощного извержения вулкана Окмок на Аляске в 43 г. до н. э. и его влияние на позднюю Римскую республику и Королевство Птолемеев» . Труды Национальной академии наук . 117 (27): 15443–15449. Бибкод : 2020PNAS..11715443M . дои : 10.1073/pnas.2002722117 . ПМЦ 7354934 . ПМИД 32571905 .
- МакКоннелл, Джозеф Р.; Зигль, Майкл; Планкетт, Джилл; Уилсон, Эндрю И.; Мэннинг, Джозеф Г.; Ладлоу, Фрэнсис; Челлман, Натан Дж. (22 декабря 2020 г.). «Ответ Штрунцу и Бреккелю: неудачи в сельском хозяйстве логически связывают исторические события с экстремальным климатом после извержения Окмока в 43 году до нашей эры» . Труды Национальной академии наук . 117 (51): 32209–32210. Бибкод : 2020PNAS..11732209M . дои : 10.1073/pnas.2019906117 . ПМЦ 7768717 . ПМИД 33234572 .
- МакНатт, СР; Арно, КМ; Шуберла, Калифорния; Штилер, SD (декабрь 2008 г.). Предварительные сейсмические, инфразвуковые и грозовые наблюдения за извержениями вулкана Окмок, Аляска , в июле 2008 г. Американский геофизический союз, осеннее собрание 2008 г. Бибкод : 2008AGUFM.A53B0257M . А53Б-0257.
- Миллер, Дэниел М.; Ленгмюр, Чарльз Х.; Гольдштейн, Стивен Л.; Фрэнкс, Эндрю Л. (10 января 1992 г.). «Важность исходного состава магмы для известково-щелочной и толеитовой эволюции: данные с острова Умнак на Алеутских островах». Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 97 (Б1): 321–343. Бибкод : 1992JGR....97..321M . дои : 10.1029/91JB02150 .
- Миллер, Дэвид; Беннингтон, Нинфа; Хейни, Мэтью; Бедросян, Пол; Ки, Керри; Тербер, Клиффорд; Харт, Лэни; Олендорф, лето (28 июля 2020 г.). «Связь хранения и подъема магмы с объемом и составом извержения в кальдере дуги». Письма о геофизических исследованиях . 47 (14). Бибкод : 2020GeoRL..4788122M . дои : 10.1029/2020GL088122 .
- Нил, Калифорния; Бегет, Дж.; Грей, Д.; Вульф, Б. (декабрь 2003 г.). Извержение кальдеры Окмок 1817 года, остров Умнак, Аляска: новый взгляд на сложное историческое извержение на Восточных Алеутских островах . Американский геофизический союз, осеннее собрание 2003 г. Бибкод : 2003AGUFM.V42B0346N . В42Б-0346.
- Най, Кристофер Дж.; Рид, Мэри Р. (10 сентября 1986 г.). «Геохимия первичных и наименее фракционированных лав вулкана Окмок, Центральные Алеутские острова: значение для дугового магмагенеза» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 91 (Б10): 10271–10287. Бибкод : 1986JGR....9110271N . дои : 10.1029/jb091ib10p10271 .
- О'Коннор, Дж. (2016). «Бонневильское наводнение — настоящий разгром». Развитие процессов на поверхности Земли . Том. 20. Эльзевир. стр. 105–126. дои : 10.1016/b978-0-444-63590-7.00006-8 . ISBN 978-0-444-63590-7 .
- Вот, Мицуру; Избеков, Павел; Николайсен, Кирстен П; Сато, Эйичи; Накамура, Тосио; Савинецкий, Аркадий Б; Васюков Дмитрий; Крылович Ольга А; Хасанов, Булат; Миранда, Джонатан; Персико, Лиман; Хэтфилд, Вирджиния; Уэст, Дикси Л; Брунер, Кале М (декабрь 2017 г.). «Радиоуглеродные даты AMS на участке торфа, связанном с тефрой и археологическими памятниками на острове Карлайл, Аляска». Радиоуглерод . 59 (6): 1771–1778. Бибкод : 2017Radcb..59.1771O . дои : 10.1017/RDC.2017.130 . S2CID 134239805 .
- Оппенгеймер, Клайв (28 июля 2020 г.). «Солнце Рима зашло! Завесы из вулканической пыли и их политические последствия» . Труды Национальной академии наук . 117 (30): 17470–17472. Бибкод : 2020PNAS..11717470O . дои : 10.1073/pnas.2011054117 . ПМЦ 7395517 . ПМИД 32641507 .
- Патрик, MR; Ден, Дж.; Дин, К. (март 2004 г.). «Численное моделирование охлаждения потока лавы применительно к извержению Окмака 1997 года: подход и анализ» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 109 (Б3). Бибкод : 2004JGRB..109.3202P . дои : 10.1029/2003jb002537 .
- Печча, Элли; Муссаллам, Ив; Планк, Терри; ДаллаСанта, Кевин; Полвани, Лоренцо; Бургиссер, Ален; Ларсен, Джессика; Шефер, Джанет (16 ноября 2023 г.). «Новая многометодная оценка содержания стратосферы серы в результате кальдерообразующего извержения Окмок II 43 г. до н.э.» . Письма о геофизических исследованиях . 50 (21). Бибкод : 2023GeoRL..5003334P . дои : 10.1029/2023gl103334 .
- Персико, Лиман; Ланман, Генри; Лупеско, Лидия; Брунер, Кале; Николайсен, Кирстен (май 2019 г.). «Геоморфические процессы влияют на поселение людей на двух островах островов Четырех гор на Аляске». Четвертичные исследования . 91 (3): 953–971. Бибкод : 2019QuRes..91..953P . дои : 10.1017/qua.2018.112 . S2CID 133732594 .
- Пуже, Манон; Муссаллам, Ив; Роуз-Кога, Эстель Ф.; Сигурдссон, Харальд (25 октября 2023 г.). «Повторная оценка содержания серы, хлора и фтора в атмосфере во время извержения Тамборы 1815 года». Бюллетень вулканологии . 85 (11): 66. Бибкод : 2023БТом...85...66П . дои : 10.1007/s00445-023-01683-8 . S2CID 264451181 .
- Риле, младший; Флеминг, доктор медицины; Молния, БФ; Довер, Дж. Х.; Келли, Дж.С.; Миллер, ML; Ноклеберг, В.Дж.; Плафкер, Джордж; Тилль, AB (1997). Цифровое тонированное рельефное изображение Аляски (отчет). Серия геологических исследований Геологической службы США I-2585.
- Роджерс, Джейсон С.; Ярборо, Майкл Р.; Пендлтон, Кэтрин Л. (2009). «Местоположение ядра и лезвия периода Анангулы на острове Амакнак, восточные Алеутские острова» (PDF) . Аляска Дж. Антропол . 7 (1): 153–165.
- Руве, Дмитрий; Кристенсон, Брюс; Тасси, Франко; Вандемюльбрук, Жан, ред. (2015). Вулканические озера . Достижения вулканологии. Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg. Бибкод : 2015vola.book.....R . дои : 10.1007/978-3-642-36833-2 . ISBN 978-3-642-36832-5 . S2CID 199492543 .
- Шульц, Майкл; МакКоннелл, Джозеф Р. (2022). «Исторические изменения в аэрозоле». Аэрозоли и климат . Эльзевир. стр. 249–297. дои : 10.1016/b978-0-12-819766-0.00010-9 . ISBN 978-0-12-819766-0 .
- Шитс, Пейсон Д.; Грейсон, Дональд К. (1979). Вулканическая деятельность и экология человека . Нью-Йорк: Академическая пресса. ISBN 978-0-12-639120-6 .
- Талвани, Маник; Питман, Уолтер С., ред. (1977). Островные дуги, глубоководные желоба и задуговые котловины . Серия о Морисе Юинге. Том. 1. Вашингтон, округ Колумбия: Американский геофизический союз. дои : 10.1029/me001 . ISBN 978-0-87590-400-9 .
- Унема, Джоэл А.; Орт, Майкл Х.; Ларсен, Джессика Ф.; Нил, Кристина А.; Шефер, Джанет Р. (май 2016 г.). «Взаимодействие воды и магмы и плюмовые процессы при извержении Окмока в 2008 году, Аляска». Бюллетень Геологического общества Америки . 128 (5–6): 792–806. Бибкод : 2016GSAB..128..792U . дои : 10.1130/B31360.1 .
- Вестберри, ТК; Ши, Ю.Р.; Ю, Х.; Беренфельд, МЮ; Ремер, Луизиана (28 октября 2019 г.). «Реакция экосистемы океана на извержения вулканов, обнаруженная спутниками, в субарктической северо-восточной части Тихого океана» . Письма о геофизических исследованиях . 46 (20): 11270–11280. Бибкод : 2019GeoRL..4611270W . дои : 10.1029/2019gl083977 . hdl : 11603/15875 . S2CID 204263338 .
- Уайт, Дональд Э. (1981). «Геотермальные ресурсы Тихоокеанского региона». ИК 12: Энергетические ресурсы Тихоокеанского региона . Том. 177. стр. 557–571.
- Вонг, Лили Дж.; Ларсен, Джессика Ф. (январь 2010 г.). «Последовательность Средней Скории: сильное стромболианское, субплинианское и фреатомагматическое извержение вулкана Окмок на Аляске в голоцене». Бюллетень вулканологии . 72 (1): 17–31. Бибкод : 2010BVol...72... 17W дои : 10.1007/s00445-009-0301-y . S2CID 129679267 .
- Сюэ, Сюэмин; Фреймюллер, Джефф; Лу, Чжун (февраль 2020 г.). «Моделирование поструптивной деформации на Окмоке на основе временных рядов GPS и InSAR: изменения в системе хранения неглубокой магмы» . Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 125 (2). Бибкод : 2020JGRB..12517801X . дои : 10.1029/2019jb017801 . S2CID 211561332 .
- Зелински, Грегори А.; Маевски, Пол А.; Микер, Л. Дэвид; Уитлоу, С.; Твиклер, Марк С. (март 1996 г.). «110 000-летняя запись эксплозивного вулканизма ледяного ядра GISP2 (Гренландия)». Четвертичные исследования . 45 (2): 109–118. Бибкод : 1996QuRes..45..109Z . дои : 10.1006/qres.1996.0013 . S2CID 129834198 .
- Зелински, Грегори А.; Дибб, Джек Э.; Ян, Циньчжао; Маевски, Пол А.; Уитлоу, Салли; Твиклер, Марк С.; Германи, Марк С. (27 декабря 1997 г.). «Оценка записей извержения Эль-Чичон 1982 года, сохранившихся в снегу Гренландии». Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 102 (Д25): 30031–30045. Бибкод : 1997JGR...10230031Z . дои : 10.1029/97JD01574 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]
- Google Планета Земля
- «Окмок» . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский институт .
- Вулканы полуострова Аляска и Алеутские острова - избранные фотографии
- Диоксид серы из вулкана Окмок , изображение JPL/NASA
- Облако пепла вулкана Окмок Страница фотографии пепла вулкана Окмок, 22 июля 2008 г.
- Вулкан Окмок на открытии вулкана
- Вулканические события XXI века
- Действующие вулканы
- Аляска Бойлерс
- Голоценовые котлы
- Голоценовые щитовые вулканы
- Рельеф Западного переписного района Алеутских островов, Аляска
- Горы Аляски
- Горы неорганизованного района, Аляска
- Плейстоценовые кальдеры
- Плейстоценовые щитовые вулканы
- Полигенетические щитовые вулканы
- Щитовые вулканы США
- Субдукционные вулканы
- Умнак
- Вулканы ВЭИ-6
- Вулканические кратерные озера
- Вулканы Аляски
- Вулканы неорганизованного района, Аляска