Jump to content

Список крупнейших извержений вулканов

Башня серого пепла вспыхивает над горой
Извержение в 1991 году горы Пинатубо , крупнейшее извержение с 1912 года, затмевается извержениями в этом списке.

При извержении вулкана вулкана лава , вулканические бомбы , пепел выбрасываются из жерла и трещины и различные газы . Хотя многие извержения представляют опасность только для близлежащих территорий, крупнейшие извержения на Земле могут иметь серьезные региональные или даже глобальные последствия, причем некоторые из них влияют на климат и способствуют массовым вымираниям . [1] [2] Извержения вулканов обычно можно охарактеризовать как взрывные извержения , внезапные выбросы камней и пепла, или эффузивные извержения , относительно мягкие излияния лавы. [3] Ниже для каждого типа приведен отдельный список.

было много таких извержений, Вероятно, в истории Земли помимо тех, которые показаны в этих списках. Однако эрозия и тектоника плит взяли свое, и многие извержения не оставили геологам достаточно доказательств, чтобы установить их размер. Даже для перечисленных здесь извержений оценки объема извержения могут быть подвержены значительной неопределенности. [4]

Взрывные извержения

[ редактировать ]

При взрывных извержениях извержение магмы происходит за счет быстрого сброса давления, часто сопровождающегося взрывом газа, ранее растворенного в материале. Наиболее известные и разрушительные исторические извержения в основном относятся к этому типу. Эруптивная фаза может состоять из одного извержения или последовательности из нескольких извержений, продолжающихся несколько дней, недель или месяцев. Эксплозивные извержения обычно включают густую, очень вязкую , кислую или кислую магму с высоким содержанием летучих веществ , таких как водяной пар и углекислый газ . Первичным продуктом являются пирокластические материалы, обычно в виде туфа . Извержения размером с озеро Тоба 74 000 лет назад, не менее 2800 кубических километров (670 кубических миль), или Йеллоустонское извержение 620 000 лет назад, около 1000 кубических километров (240 кубических миль), происходят во всем мире каждые 50 000–100 000 лет. [1] [n 1]

Вулкан — извержение [5] Возраст (миллионы лет) [n 2] Расположение Объем (км 3 ) [n 3] Примечания Ссылка.
Гуарапуава — Тамарана — Сарусас 132  Ловушки Парана и Этендека 8,600 Природа извержения является спорной. Провинция Парана предполагает экспансивное происхождение из местных источников. [6] [7] Никаких отложений пеплопада не обнаружено, а объем извержения может быть в 2-3 раза больше указанного, если будут обнаружены какие-либо отложения пепла. [4] [4]
Санта-Мария — Холод ~132  Ловушки Парана и Этендека 7,800 Природа извержения является спорной. Провинция Парана предполагает экспансивное происхождение из местных источников. [6] [7] Никаких отложений пеплопада не обнаружено, а объем извержения может быть в 2-3 раза больше указанного, если будут обнаружены какие-либо отложения пепла. [4] [4]
Кальдера озера Тоба — самый молодой туф Тоба. 0.073 Сунда-Арк , Индонезия 2,000–13,200 Крупнейшее известное извержение на Земле, по крайней мере, за последний миллион лет, возможно, ответственное за сокращение численности человеческого рода (см. Теорию катастрофы Тоба ). [8] [9] [10]

[11] [12] [13]

Гуарапуава — Вентура ~132  Ловушки Парана и Этендека 7,600 Природа извержения является спорной. Провинция Парана предполагает экспансивное происхождение из местных источников. [6] [7] Никаких отложений пеплопада не обнаружено, а объем извержения может быть в 2-3 раза больше указанного, если будут обнаружены какие-либо отложения пепла. [4] [4]
Извержение ручья Флэт-Лендинг 466  Формирование Флэт-Лендинг-Брук 2,000–12,000 Одно из крупнейших и древнейших суперизвержений. Существование как единичного извержения является спорным. Возможно кратное 2000+ км. 3 событие менее миллиона лет. [14] [15]
Сэм Игнимбрайт и Грин Тафф 29.5  Йемен 6,797–6,803 Объем включает 5550 км. 3 дистальных туфов. Эта оценка неопределенна с точностью до 2 или 3 раз. [16]
Вулканический центр Гобобосеб-Мессум - Спрингбокская кварц-латитовая толща. 132  Ловушки Парана и Этендека, Бразилия и Намибия 6,340 Природа извержения является спорной. Провинция Парана предполагает экспансивное происхождение из местных источников. [6] [7] Никаких отложений пеплопада не обнаружено, а объем извержения может быть в 2-3 раза больше указанного, если будут обнаружены какие-либо отложения пепла. [4] [17]
Ва Ва Спрингс Туф 30.06  Комплекс Индийский пик-Кальенте 5,500–5,900 Самый крупный из комплексов Индийский пик-Кальенте, включающий потоки толщиной не более 4000 метров. [18] [10]
Кашиас-ду-Сул — Гротберг ~132  Ловушки Парана и Этендека 5,650 Природа извержения является спорной. Провинция Парана предполагает экспансивное происхождение из местных источников. [6] [7] Никаких отложений пеплопада не обнаружено, а объем извержения может быть в 2-3 раза больше указанного, если будут обнаружены какие-либо отложения пепла. [4] [4]
Кальдера Ла Гарита Туф Фиш Каньон 27.8  Вулканическое поле Сан-Хуан , Колорадо 5,000 Часть как минимум 20 крупных кальдерообразующих извержений в вулканическом поле Сан-Хуан и его окрестностях, образовавшихся примерно в период от 26 до 35 млн лет назад. [19] [20]
Лунд Таф 29.2  Комплекс Индийский пик-Кальенте 4,400 Образовалась кальдера Уайт-Рок, одно из крупнейших извержений среднетретичного вспышки игнимбрита. [18]
Жакуи — Гобобосеб II ~132  Ловушки Парана и Этендека 4,350 Природа извержения является спорной. Провинция Парана предполагает экспансивное происхождение из местных источников. [6] [7] Никаких отложений пеплопада не обнаружено, а объем извержения может быть в 2-3 раза больше указанного, если будут обнаружены какие-либо отложения пепла. [4] [4]
Ориньюс — Хорасеб ~132  Ловушки Парана и Этендека 3,900 Природа извержения является спорной. Провинция Парана предполагает экспансивное происхождение из местных источников. [6] [7] Никаких отложений пеплопада не обнаружено, а объем извержения может быть в 2-3 раза больше указанного, если будут обнаружены какие-либо отложения пепла. [4] [4]
Джебель Кураа Игнимбрит 29.6  Йемен 3,797–3,803 Оценка объема неопределенна с точностью до 2 или 3 раз. [16]
Окна Бьютт туф 31.4  Уильямс-Ридж, центральная Невада 3,500 Часть среднетретичного вспышки игнимбрита. [21] [22]
Анита Гарибальди — Маяк ~132  Ловушки Парана и Этендека 3,450 Природа извержения является спорной. Провинция Парана предполагает экспансивное происхождение из местных источников. [6] [7] Никаких отложений пеплопада не обнаружено, а объем извержения может быть в 2-3 раза больше указанного, если будут обнаружены какие-либо отложения пепла. [4] [4]
Оксайя игнимбриты 19  Чили 3,000 На самом деле региональная корреляция многих игнимбритов, первоначально считавшаяся различной. [23]
Кальдера хребта Гаккеля 1.1  Хребет Гаккеля 3,000 Это единственный известный супервулкан, расположенный непосредственно на срединно-океаническом хребте .
Суперизвержение «Приземление Грея» 8.72  Расположен на юге Айдахо >2800 Одно из двух ранее неизвестных суперизвержений в горячей точке Йеллоустона; Крупнейшее извержение Йеллоустона. [24]
Pacana Caldera —Atana ignimbrite 4  Чили 2,800 Образует возрождающуюся кальдеру . [25]
Кальдера Мангакино — Похитители игнимбрита 1.01  Вулканическая зона Таупо , Новая Зеландия 2,760 [26]
Ифтар Алкалб — Тефра 4 Вт 29.5  Афро-арабский 2,700 [4]
Йеллоустонская кальдера Туф Гекльберри-Ридж 2.059 Горячая точка Йеллоустоуна 2,450–2,500 Одно из крупнейших извержений Йеллоустона за всю историю наблюдений [27] [9]
Риолит Нохи — лист пепла Геро 70  Хонсю , Япония 2,200 Нохи Риолит общий объём более 7000 км 3 возрастом от 70 до 72 млн лет назад, самым крупным из которых является пепловый покров Геро. [28]
Защищать 0.254 Вулканическая зона Таупо , Новая Зеландия 2,000 Крупнейший в Южном полушарии в позднечетвертичное время. [29]
Palmas BRA-21 — Конец света 29.5  Ловушки Парана и Этендека 1,900 Природа извержения является спорной. Провинция Парана предполагает экспансивное происхождение из местных источников. [6] [7] Никаких отложений пеплопада не обнаружено, а объем извержения может быть в 2-3 раза больше указанного, если будут обнаружены какие-либо отложения пепла. [4] [4]
Килгорский туф 4.3  Рядом с Килгором, Айдахо 1,800 Последнее извержение вулканического поля Хейзе [30]
Суперизвержение Макмаллена 8.99  Расположен на юге Айдахо >1700 Одно из двух ранее неизвестных извержений горячей точки Йеллоустона. [24]
Сана Игнимбрит — Тефра 2W63 29.5  Афро-арабский 1,600 [4]
Дейке и Миллбриг 454  Англия, обнаженная в Северной Европе и восточной части США. 1,509 [n 4] Сохранилось одно из древнейших крупных извержений [5] [31] [32]
Чернохвостый туф 6.5  Блэктейл, Айдахо 1,500 Первое из нескольких извержений вулканического поля Хейзе. [30]
Кальдера Мангакино — Роки-Хилл 1  Вулканическая зона Таупо , Новая Зеландия 1,495 [26]
Асо Кальдера 0.087 Кюсю , Япония 930–1,860 Игнимбрит Асо-4 [13]
Кальдера Эмори — Туф «Стоящая на коленях монахиня» 33  Вулканическое поле Моголлон-Датиль 1,310 [33]
Кальдера Омине-Одай — пирокластический поток Муроу 13.7  Хонсю, Япония 1,260 Часть крупных извержений, произошедших на юго-западе Японии в период от 13 до 15 млн лет назад. [34]
Тимбер Горный туф 11.6  Юго-Западная Невада 1,200 Также включает туф объемом 900 куб. км в качестве второго члена туфа. [35]
Кисть из туфа (Tonopah Spring Member) 12.8  Юго-Западная Невада 1,200 Относится к туфу объемом 1000 куб. км (пачка каньона Тива) как еще один член туфа Пейнтбраш. [35]
Бакалавр — туф Карпентер-Ридж. 28  Вулканическое поле Сан-Хуан 1,200 Часть как минимум 20 крупных кальдерообразующих извержений в вулканическом поле Сан-Хуан и его окрестностях, образовавшихся примерно 26–35 млн лет назад. [20]
Бурсум - Туф Апач-Спрингс 28.5  Вулканическое поле Моголлон-Датиль 1,200 Туф Каньона Бладгуд связан с туфом объемом 1050 куб. км. [36]
Вулкан Таупо извержение Оруануи 0.027 Вулканическая зона Таупо , Новая Зеландия 1,170 Последнее извержение VEI 8 [37]
Кальдера Мангакино — Онгатити — Мангатевайити 1.21  Вулканическая зона Таупо , Новая Зеландия 1,150 [26]
Игнимбрит Уайлильяс 15  Боливия 1,100 Предшествует половине поднятия центральных Анд. [38]
Бурсум — туф каньона Бладгуд. 28.5  Вулканическое поле Моголлон-Датиль 1,050 Туф Апач-Спрингс связан с туфом объемом 1200 куб. км. [36]
Кальдера Окуяма 13.7  Кюсю , Япония 1,030 Часть крупных извержений, произошедших на юго-западе Японии в период от 13 до 15 млн лет назад. [34]
Йеллоустонская кальдера туф Лава-Крик 0.639 Горячая точка Йеллоустоуна 1,000 Последнее крупное извержение в Йеллоустонского национального парка. районе [39] [9] [10]
Кальдера Аваса 1.09  Главный эфиопский разлом 1,000 [40]
Галан Хилл 2.2  Провинция Катамарка , Аргентина 1,000 Эллиптическая кальдера имеет ширину около 35 км. [41]
Туф кисти (член каньона Тива) 12.7  Юго-Западная Невада 1,000 Относится к туфу объемом 1200 куб. км (пачка Топопа Спринг) как еще один член туфа Пейнтбраш. [35]
Столовый туф Сент-Джон — Сапинер 28  Вулканическое поле Сан-Хуан 1,000 Часть как минимум 20 крупных кальдерообразующих извержений в вулканическом поле Сан-Хуан и его окрестностях, образовавшихся примерно 26–35 млн лет назад. [20]
Ункомпагре - Туфы Диллон и Сапинеро Меса 28.1  Вулканическое поле Сан-Хуан 1,000 Часть как минимум 20 крупных кальдерообразующих извержений в вулканическом поле Сан-Хуан и его окрестностях, образовавшихся примерно 26–35 млн лет назад. [20]
Платоро — туф пика Чикито. 28.2  Вулканическое поле Сан-Хуан 1,000 Часть как минимум 20 крупных кальдерообразующих извержений в вулканическом поле Сан-Хуан и его окрестностях, образовавшихся примерно 26–35 млн лет назад. [20]
Гора Принстон — туф Уолл-Маунтин. 35.3  Вулканический район Тридцать девять миль , Колорадо 1,000 Помог обеспечить исключительную сохранность национального памятника «Ископаемые пласты Флориссана». [42]
Айра Кальдера 0.03  Кюсю , Япония 940–1,040 Месторождение пемзы Осуми, игнимбрит Ито и месторождение пепла Айра-Танзава. [13]

Эффузивные высыпания

[ редактировать ]
Раскаленный поток лавы вырывается из дымящегося жерла, извиваясь мимо зрителя под низким облачным небом.
Эффузивное извержение лавы из Крафлы , Исландия.

Эффузивные извержения представляют собой относительно нежное и устойчивое излияние лавы, а не крупные взрывы. Они могут продолжаться годами или десятилетиями, производя обширные жидкой основной лавы . потоки [43] Например, Килауэа на Гавайях непрерывно извергался с 1983 по 2018 год, образовав 2,7 км2 вулкана. 3 (1 куб. миль) лавы, покрывающей более 100 км 2 (40 квадратных миль). [44] Несмотря на кажущийся безобидный вид, эффузивные извержения могут быть столь же опасны, как и эксплозивные: одно из крупнейших эффузивных извержений в истории произошло в Исландии во время извержения Лаки в 1783–1784 годах , в результате которого образовалось около 15 км2 вулкана. 3 (4 кубических миль) лавы и убили одну пятую населения Исландии. [43] Последовавшие за этим изменения климата могли также привести к гибели миллионов людей в других местах. [45] Еще более крупными были исландские извержения Катлы ( извержение Эльджья ) около 934 г., с высотой 18 км. 3 (4 куб. миль) извержения лавы и извержение Тьорсархраун в Бардарбунге около 6700 г. до н.э., с 25 км 3 Извержение лавы (6 куб. миль) стало крупнейшим извержением за последние 10 000 лет. [46] Площадь лавовых полей этих извержений составляет 565 км. 2 (Мале), 700 км 2 (Эльдгья) и 950 км 2 (Чайная речная лава).

Извержение Возраст (Миллионы лет) Расположение Объем
(км 3 )
Примечания Ссылки
Ловушки Махабалешвар-Раджамандри (Верхний) 64.8 Деканские ловушки , Индия 9,300 [4]
Течет хребет Вапшилла ~15.5 Базальтовая группа реки Колумбия , США 5,000–10,000 Пачка включает 8–10 потоков общим объёмом ~50 000 км. 3 [47]
Поток каньона Маккой 15.6 Базальтовая группа реки Колумбия , США 4,300 [47]
Умтан течет ~15.6 Базальтовая группа реки Колумбия , США 2,750 Два потока общим объёмом 5500 км. 3 [4]
Песчаный поток в лощине 15.3 Базальтовая группа реки Колумбия , США 2,660 [4]
Прюитт Дроу Флоу 16.5 Базальтовая группа реки Колумбия , США 2,350 [47]
Музейный поток 15.6 Базальтовая группа реки Колумбия , США 2,350 [47]
Мунари Дацит 1591  Вулканики хребта Гоулер , Австралия 2,050 Сохранилось одно из древнейших крупных извержений [4]
Розалия поток 14.5 Базальтовая группа реки Колумбия , США 1,900 [4]
Извержение базальтового щита Гран-Канарии с 14,5 до 14 Гран-Канария , Испания 1,000 [48] п. 17
Поток Джозефа Крика 16.5 Базальтовая группа реки Колумбия , США 1,850 [47]
Гинкго Базальт 15.3 Базальтовая группа реки Колумбия , США 1,600 [4]
Поток Калифорния-Крик – Эйрвэй-Хайтс 15.6 Базальтовая группа реки Колумбия , США 1,500 [47]
Поток Стембер-Крик 15.6 Базальтовая группа реки Колумбия , США 1,200 [47]

Крупные магматические провинции

[ редактировать ]
Сибирские траппы лежат под большей частью России, от реки Лены на запад до Уральских гор (около 3000 км) и простираются на юг от арктического побережья почти до озера Байкал (около 2000 км).
Протяженность крупной магматической провинции Сибирские Траппы (карта на немецком языке)

Высокоактивные периоды вулканизма в так называемых крупных магматических провинциях привели к образованию огромных океанических плато и затопленных базальтов в прошлом . Они могут включать сотни крупных извержений, производящих в общей сложности миллионы кубических километров лавы. В истории человечества не было крупных извержений паводковых базальтов, последнее из которых произошло более 10 миллионов лет назад. их часто связывают с распадом суперконтинентов , таких как Пангея . В геологических летописях [49] и, возможно, способствовал ряду массовых вымираний . Большинство крупных магматических провинций либо не изучены достаточно тщательно, чтобы установить размеры входящих в них извержений, либо не сохранились достаточно хорошо, чтобы это стало возможным. Таким образом, многие из перечисленных выше извержений происходят всего лишь из двух крупных магматических провинций: ловушек Парана и Этендека и базальтовой группы реки Колумбия . Последняя является последней крупной магматической провинцией, а также одной из самых маленьких. [45] Ниже приводится список крупных магматических провинций, чтобы дать некоторое представление о том, сколько крупных извержений может отсутствовать в приведенных здесь списках.

Магматическая провинция Возраст (Миллионы лет) Расположение Объем (млн км 3 ) Примечания Ссылки
Плато Онтонг-Ява-Манисики-Хикуранги 121  Юго-западная часть Тихого океана 59–77 [n 5] Крупнейшее магматическое тело на Земле, позже расколовшееся на три широко разделенных океанических плато, причем четвертый компонент, возможно, сейчас аккрецирован на территории Южной Америки. Возможно, связано с горячей точкой Луисвилля . [50] [51] [52]
Плато Кергелен – Брокен-Ридж 112  Юг Индийского океана, острова Кергелен 17 [n 5] Связан с горячей точкой Кергелен . Объем включает хребет Брокен, а также южное и центральное плато Кергелен (образовано 120–95 млн лет назад), но не включает Северное плато Кергелен (образовано после 40 млн лет назад). [53] [54]
Североатлантическая магматическая провинция 55.5 Северная часть Атлантического океана 6.6 [№ 6] Связан с горячей точкой Исландии . [5] [55]
Вспышка среднетретичного игнимбрита 32.5 Юго-запад США: в основном в Колорадо, Неваде, Юте и Нью-Мексико. 5.5 В основном андезит- эксплозив риолитовый (0,5 млн км2). 3 ) до эффузивного (5 млн км 3 ) извержения, 25–40 млн лет назад. Включает множество вулканических центров, в том числе вулканическое поле Сан-Хуан . [56]
Карибская крупная магматическая провинция 88  Карибско-Колумбийское океаническое плато 4 Связан с горячей точкой Галапагосских островов . [57]
Сибирские капканы 249.4 Сибирь , Россия 1–4 Мощное излияние лавы на сушу, которое, как полагают, вызвало пермско-триасовое вымирание , крупнейшее массовое вымирание за всю историю. [58]
Кару-Феррар 183  В основном Южная Африка и Антарктида. Также Южная Америка, Индия, Австралия и Новая Зеландия. 2.5 Образован после Гондваны распада . [59]
Ловушки Парана и Этендека 133  Бразилия / Ангола и Намибия 2.3 Связан с точкой доступа Тристан [60] [61]
Центрально-Атлантическая магматическая провинция 200   Лавразии Континенты 2 Считается, что это стало причиной триасово-юрского вымирания . Образовалась после Пангеи распада . [62]
Деканские ловушки 66  Плато Декан , Индия 1.5 Большая магматическая провинция западно-центральной Индии , предположительно ставшая одной из причин мел-палеогенового вымирания . Связан с точкой доступа Реюньон . [63] [64]
Эмэйшаньские ловушки 256.5 Юго-Западный Китай 1 Наряду с сибирскими траппами , возможно, способствовали пермско-триасовому вымиранию . [65]
Группа Коппермайн Ривер 1267  Большая магматическая провинция Маккензи / Канадский щит 0.65 Состоит как минимум из 150 отдельных потоков. [66]
Базальты континентального паводка Эфиопия-Йемен 28.5 Эфиопия /Йемен/ Афар , Аравийско-Нубийский щит 0.35 Связан с кислыми взрывчатыми туфами. [67] [68]
Базальтовая группа реки Колумбия 16  Тихоокеанский Северо-Запад , США 0.18 Хорошо открыт Миссулой Фладс в Направленных Скаблендах . [69]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Некоторые кислые провинции, такие как провинция Чон Айке в Аргентине и магматическая провинция Уитсандей в Австралии, не включены в этот список, поскольку они состоят из множества отдельных извержений, которые не были выделены.
  2. ^ Даты представляют собой среднее значение диапазона дат вулканических извержений.
  3. ^ Эти объемы представляют собой приблизительные общие объемы выброшенной тефры. Если доступные источники сообщают только об эквивалентном объеме плотной породы, это число выделяется курсивом, но не преобразуется в объем тефры.
  4. ^ Также сайты 972 и 943 км. 3 (233 и 226 кубических миль) извержения.
  5. ^ Перейти обратно: а б Это объем утолщения земной коры, поэтому в цифру включены как интрузивные, так и экструзивные отложения.
  6. ^ Фактически несколько провинций площадью от 1,5 до 6,6 млн км². 3
  1. ^ Перейти обратно: а б Рой Бритт, Роберт (8 марта 2005 г.). «Супервулкан бросит вызов цивилизации, предупреждают геологи» . ЖиваяНаука . Архивировано из оригинала 23 марта 2012 года . Проверено 27 августа 2010 г.
  2. ^ Селф, Стив. «Потоп базальтов, мантийные плюмы и массовые вымирания» . Геологическое общество Лондона . Архивировано из оригинала 29 февраля 2012 года . Проверено 27 августа 2010 г.
  3. ^ «Эффузивные и взрывные извержения» . Геологическое общество Лондона . Архивировано из оригинала 11 октября 2013 года . Проверено 28 августа 2010 г.
  4. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С Скотт Э. Брайан; Ингрид Укстинс Пит; Дэвид В. Пит; Стивен Селф; Дугал А. Джеррам; Майкл Р. Моуби; Дж. С. Марш; Джоди А. Миллер (2010). «Самые крупные извержения вулканов на Земле» (PDF) . Обзоры наук о Земле . 102 (3–4): 207. Бибкод : 2010ESRv..102..207B . doi : 10.1016/j.earscirev.2010.07.001 . Архивировано (PDF) из оригинала 7 августа 2020 г. Проверено 11 марта 2020 г.
  5. ^ Перейти обратно: а б с (Данные в этой таблице взяты из Ward (2009), если не указано иное) Уорд, Питер Л. (2 апреля 2009 г.). «Диоксид серы инициирует глобальное изменение климата четырьмя способами» (PDF) . Тонкие твердые пленки . 517 (11). Эльзевир Б.В .: 3188–3203. Бибкод : 2009TSF...517.3188W . дои : 10.1016/j.tsf.2009.01.005 . Архивировано из оригинала (PDF) 20 января 2010 года . Проверено 19 марта 2010 г. Дополнительная таблица I: «Дополнительная таблица к PL Ward, Thin Solid Films (2009) Крупные извержения вулканов и провинции» (PDF) . Тетонская тектоника. Архивировано из оригинала (PDF) 20 января 2010 года . Проверено 8 сентября 2010 г. Дополнительная таблица II: «Дополнительные ссылки на PL Ward, Thin Solid Films (2009)» (PDF) . Тетонская тектоника. Архивировано из оригинала (PDF) 20 января 2010 года . Проверено 8 сентября 2010 г.
  6. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я Россетти, Лукас; Лима, Эвандро Ф.; Вайхель, Брено Л.; Хоул, Малкольм Дж.; Симойнс, Матеус С.; Шерер, Клейтон М.С. (15 апреля 2018 г.). «Литостратиграфия и вулканология группы Серра-Жераль, магматическая провинция Парана-Этендека на юге Бразилии: на пути к формальным стратиграфическим основам» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 355 : 98–114. Бибкод : 2018JVGR..355...98R . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2017.05.008 . ISSN   0377-0273 . Архивировано из оригинала 24 октября 2021 г. Проверено 15 июня 2021 г.
  7. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я БЕНИТЕС, СУСАНА; СОММЕР, КАРЛОС А.; ЛИМА, ЭВАНДРО Ф. ДЕ; САВИАН, ХАЙРО Ф.; ХААГ, МАУРИЦИО Б.; МОНСИНХАТТО, ТЬЯГО Р.; ТРИНДАДЕ, РИКАРДО ИФ ДА (2020). «Характеристика вулканических структур, связанных с кислым магматизмом провинции Парана-Этендека, в регионе Апарадос-да-Серра, южная Бразилия» . Анналы Бразильской академии наук . 92 (2): e20180981. дои : 10.1590/0001-3765202020180981 . hdl : 10183/220249 . ISSN   1678-2690 . ПМИД   32187251 . S2CID   214583807 . Архивировано из оригинала 24 октября 2021 г. Проверено 15 июня 2021 г.
  8. ^ Эмброуз, Стэнли Х. (июнь 1998 г.). «Узкие места человеческого населения позднего плейстоцена, вулканическая зима и дифференциация современного человека» (PDF) . Журнал эволюции человека . 34 (6). Эльзевир Б.В .: 623–651. Бибкод : 1998JHumE..34..623A . дои : 10.1006/jhev.1998.0219 . ПМИД   9650103 . Архивировано из оригинала (PDF) 28 сентября 2010 года . Проверено 5 августа 2010 г.
  9. ^ Перейти обратно: а б с «Что такое супервулкан? Что такое суперизвержение?» . www.usgs.gov . Архивировано из оригинала 25 сентября 2019 г. Проверено 12 сентября 2019 г.
  10. ^ Перейти обратно: а б с «Индекс вулканической взрывоопасности: измерение размера извержения» . geology.com . Архивировано из оригинала 01.06.2019 . Проверено 12 сентября 2019 г.
  11. ^ Антонио Коста; Виктория С. Смит; Джованни Маседонио; Наоми Э. Мэтьюз (2014). «Масштабы и последствия самого молодого суперизвержения туфа Тоба» . Границы в науках о Земле . 2 : 16. Бибкод : 2014FrEaS...2...16C . дои : 10.3389/feart.2014.00016 .
  12. ^ «ВОГРИПА» . www2.bgs.ac.uk. Архивировано из оригинала 23 апреля 2021 г. Проверено 23 апреля 2021 г.
  13. ^ Перейти обратно: а б с Такарада, Синдзи; Хошизуми, Хидео (23 июня 2020 г.). «Распределение и объем извержения пирокластического течения Асо-4 и отложений падения тефры, Япония: суперизвержение M8» . Границы в науках о Земле . 8 : 170. Бибкод : 2020FrEaS...8..170T . дои : 10.3389/feart.2020.00170 . ISSN   2296-6463 .
  14. ^ «Лексика дю субстрата красного» . dnr-mrn.gnb.ca . Архивировано из оригинала 22 декабря 2019 г. Проверено 22 декабря 2019 г.
  15. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 12 декабря 2019 г. Проверено 11 сентября 2019 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  16. ^ Перейти обратно: а б Ингрид Укстинс Пит; Джоэл А. Бейкер; Мохамед Аль-Кадаси; Абдулкарим аль-Суббари; Ким Б. Найт; Петер Рийсагер; Мэтью Ф. Тирлуолл; Дэвид В. Пит; Пол Р. Ренн; Мартин А. Мензис (2005). «Вулканическая стратиграфия крупнообъемных кислых пирокластических извержений во время олигоценового афро-арабского наводнения вулканизма в Йемене». Бюллетень вулканологии . 68 (2). Спрингер : 135–156. Бибкод : 2005BVol...68..135P . дои : 10.1007/s00445-005-0428-4 . S2CID   140160158 .
  17. ^ Юарт, А.; Милнер, Южная Каролина; Армстронг, РА; Дункан, Арканзас (1998). «Вулканизм Этендека гор Гобобосеб и магматического комплекса Мессум, Намибия. Часть II: Объемный кварц-латитовый вулканизм магматической системы Авахаб» . Журнал петрологии . 39 (2): 227–253. Бибкод : 1998JPet...39..227E . дои : 10.1093/petrology/39.2.227 .
  18. ^ Перейти обратно: а б Тинги, Дэвид Г.; Харт, Гаррет Л.; Громм, Шерман; Дейно, Алан Л.; Кристиансен, Эрик Х.; Бест, Майрон Г. (01 августа 2013 г.). «Игнимбритовые поля и кальдеры Индийского пика – Кальенте возрастом 36–18 млн лет назад, юго-восток Большого бассейна, США: многоциклические суперизвержения» . Геосфера . 9 (4): 864–950. Бибкод : 2013Geosp...9..864B . дои : 10.1130/GES00902.1 .
  19. ^ Орт, Майкл (22 сентября 1997 г.). «Кальдера Ла Гарита» . Университет Северной Аризоны . Архивировано из оригинала 19 мая 2011 года . Проверено 5 августа 2010 г.
  20. ^ Перейти обратно: а б с д и Липман, Питер В. (2 ноября 2007 г.). «Геологическая карта центрального скопления кальдер Сан-Хуан, юго-запад Колорадо» . Серия расследований Геологической службы США I-2799. Архивировано из оригинала 31 августа 2010 года . Проверено 6 августа 2010 г. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  21. ^ Кэннон, Эрик. «4. Петрология – Вспышка среднетретичного игнимбрита» . Университет Колорадо в Боулдере . Архивировано из оригинала 13 октября 2012 г. Проверено 5 августа 2010 г.
  22. ^ Бест, Майрон Г.; Скотт РБ; Роули П.Д.; туалет Свадли; Андерсон Р.Э.; Громме CS; Хардинг А.Е.; Дейно А.Л.; Кристиансен Э.Х.; Тинги Д.Г.; Салливан КР (1993). «Олигоцен-миоценовые кальдерные комплексы, пепловые покровы и тектонизм в центральной и юго-восточной части Большого бассейна». Путеводитель по экскурсиям для секций Кордильеров и Скалистых гор Геологического общества Америки . Эволюция земной коры Большого бассейна и Сьерра-Невады: 285–312.
  23. ^ Вернер, Герхард; Конрад Хаммершмидт; Фридхельм Хеньес-Кунст; Джудит Лезон; Ганс Вильке (2000). «Геохронология (возраст 40Ar/39Ar, K-Ar и He) кайнозойских магматических пород Северного Чили (18–22 ° ю.ш.): значение для магматизма и тектонической эволюции центральных Анд» . Revista Geológica de Чили . 27 (2). Архивировано из оригинала 7 июля 2011 года . Проверено 5 августа 2010 г.
  24. ^ Перейти обратно: а б Нотт, Томас; Бранни, М.; Райхов, Марк; Финн, Дэвид; Тапстер, Саймон; Коу, Роберт (июнь 2020 г.). «Открытие двух новых суперизвержений на трассе горячей точки Йеллоустоуна (США): уменьшается ли горячая точка Йеллоустоуна?» . Геология . 48 (9): 934–938. Бибкод : 2020Geo....48..934K . дои : 10.1130/G47384.1 . Проверено 21 июня 2022 г.
  25. ^ Линдси, Дж. М.; С. де Силва; Р. Трамбалл; Р. Эммерманн; К. Веммер (апрель 2001 г.). «Кальдера Ла-Пакана, Северное Чили: переоценка стратиграфии и вулканологии одной из крупнейших в мире возрождающихся кальдер». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 106 (1–2). Эльзевир Б.В .: 145–173. Бибкод : 2001JVGR..106..145L . дои : 10.1016/S0377-0273(00)00270-5 .
  26. ^ Перейти обратно: а б с «Мангакино» . ВОГРИПА . Архивировано из оригинала 9 декабря 2018 года . Проверено 9 декабря 2018 г.
  27. ^ Топинка, Лин (25 июня 2009 г.). «Описание: Йеллоустонская кальдера, Вайоминг» . Геологическая служба США . Архивировано из оригинала 4 февраля 2012 года . Проверено 6 августа 2010 г.
  28. ^ Такахиро, Сонехара; Сатору, Хараяма (1 ноября 2007 г.). «Петрология риолита Нохи и родственных ему гранитоидов: крупное кислое магматическое поле позднего мела в центральной Японии». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 167 (1–4): 57–80. Бибкод : 2007JVGR..167...57S . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2007.05.012 .
  29. ^ Фроггатт, ПК; Нельсон, CS; Картер, Л.; Григгс, Г.; Блэк, КП (13 февраля 1986 г.). «Исключительно крупное позднечетвертичное извержение в Новой Зеландии». Природа . 319 (6054): 578–582. Бибкод : 1986Natur.319..578F . дои : 10.1038/319578a0 . S2CID   4332421 .
  30. ^ Перейти обратно: а б Морган, Лиза А.; Макинтош, Уильям К. (март 2005 г.). «Время и развитие вулканического поля Хейзе, равнина Снейк-Ривер, Айдахо, запад США». Бюллетень ГСА . 117 (3–4). Геологическое общество Америки : 288–306. Бибкод : 2005GSAB..117..288M . дои : 10.1130/B25519.1 .
  31. ^ Стеттен, Нэнси. «Тектоника плит с середины плиты» . Архивировано из оригинала 10 марта 2012 года . Проверено 5 августа 2010 г.
  32. ^ Хафф, штат Вирджиния; Бергстрем, С.М.; Колата, ДР (октябрь 1992 г.). «Гигантский ордовикский вулканический пепел в Северной Америке и Европе: биологическое, тектономагматическое и событийно-стратиграфическое значение». Геология . 20 (10). Геологическое общество Америки : 875–878. Бибкод : 1992Geo....20..875H . doi : 10.1130/0091-7613(1992)020<0875:GOVAFI>2.3.CO;2 .
  33. ^ Мейсон, Бен Г.; Пайл, Дэвид М.; Оппенгеймер, Клайв (2004). «Размер и частота крупнейших взрывных извержений на Земле». Бюллетень вулканологии . 66 (8): 735–748. Бибкод : 2004BVol...66..735M . дои : 10.1007/s00445-004-0355-9 . S2CID   129680497 .
  34. ^ Перейти обратно: а б Дайсуке, Миура; Ютака, Вада (2007). «Кальдеры пепловых потоков среднего миоцена на границе сжатия юго-западной дуги Японии: обзор и синтез» . Журнал Геологического общества Японии . 113 (7): 283–295. дои : 10.5575/geosoc.113.283 . Архивировано из оригинала 6 декабря 2018 года . Проверено 6 декабря 2018 г.
  35. ^ Перейти обратно: а б с Биндеман Илья Н.; Джон В. Вэлли (май 2003 г.). «Быстрое образование больших объемов кислой магмы как с высоким, так и с низким δ18O в кальдерном комплексе Тимбер-Маунтин / Оазис-Вэлли, Невада». Бюллетень ГСА . 115 (5). Геологическое общество Америки : 581–595. Бибкод : 2003GSAB..115..581B . doi : 10.1130/0016-7606(2003)115<0581:RGOBHA>2.0.CO;2 .
  36. ^ Перейти обратно: а б Ратте, Дж. К.; РФ Марвин; К.В. Насер; М. Бикерман (27 января 1984 г.). «Кальдеры и туфы пепловых потоков гор Моголлон, юго-запад Нью-Мексико» . Журнал геофизических исследований . 89 (Б10). Американский геофизический союз : 8713–8732. Бибкод : 1984JGR....89.8713R . дои : 10.1029/JB089iB10p08713 . Архивировано из оригинала 24 октября 2021 года . Проверено 18 августа 2010 г.
  37. ^ Уилсон, Колин Дж. Н.; Блейк, С.; Шарлье, БЛА; Саттон, АН (2006). «Извержение Оруануи, произошедшее 26,5 тыс. лет назад, вулкан Таупо, Новая Зеландия: развитие, характеристики и эвакуация большого риолитового магматического тела» . Журнал петрологии . 47 (1): 35–69. Бибкод : 2005JPet...47...35W . doi : 10.1093/petrology/egi066 .
  38. ^ Туре, JC; Вернер, Г.; Сингер, Б.; Финизола, А. (6 апреля 2003 г.). «Совместная ассамблея EGS-AGU-EUG, состоявшаяся в Ницце, Франция; глава: Эволюция долины, поднятие, вулканизм и связанные с ними опасности в центральных Андах Перу» (PDF) : 641–644. Архивировано из оригинала (PDF) 21 июля 2011 года . Проверено 5 августа 2010 г. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  39. ^ Морган, Лиза (30 марта 2004 г.). «Дно Йеллоустонского озера совсем не тихое: вулканические и гидротермальные процессы в большом озере над магматическим очагом» . Служба национальных парков и Геологическая служба США. Архивировано из оригинала 30 мая 2010 года . Проверено 5 августа 2010 г.
  40. ^ «Кальдера Корбетти» . ВОГРИПА. Архивировано из оригинала 9 декабря 2018 г. Проверено 9 декабря 2018 г.
  41. ^ «Как работают вулканы: Серро Галан» . Государственный университет Сан-Диего . Архивировано из оригинала 6 февраля 2012 года . Проверено 5 августа 2010 г.
  42. ^ «Уолл-Маунтин Туф» . Служба национальных парков . Архивировано из оригинала 14 февраля 2012 года . Проверено 5 августа 2010 г.
  43. ^ Перейти обратно: а б «Фотословарь VHP: Эффузивное извержение» . Геологическая служба США . 29 декабря 2009 года. Архивировано из оригинала 27 мая 2010 года . Проверено 25 августа 2010 г.
  44. ^ Рубен, Кен (6 января 2008 г.). «Краткая история извержения Пуу О'о на острове Килауэа» . Школа наук и технологий об океане и Земле . Архивировано из оригинала 7 февраля 2012 года . Проверено 27 августа 2010 г.
  45. ^ Перейти обратно: а б Фрэнк Пресс и Раймонд Сивер (1978). «Вулканизм». Земля (2-е изд.). Сан-Франциско : WF Freeman and Company. стр. 348–378. ISBN  0-7167-0289-4 .
  46. ^ «Смитсоновский институт - Глобальная программа вулканизма: информация о голоценовых вулканах и извержениях по всему миру» . Volcano.si.edu. Архивировано из оригинала 24 октября 2012 г. Проверено 16 декабря 2015 г.
  47. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Мартин, бакалавр наук; Петкович, Х.Л.; Рейдель, СП (май 2005 г.). «Конференция Гольдшмидта 2005: Путеводитель по базальтовой группе реки Колумбия» (PDF) . дои : 10.2172/15016367 . Архивировано (PDF) из оригинала 3 октября 2012 года . Проверено 1 сентября 2010 г. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
  48. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 8 августа 2017 г. Проверено 20 июня 2018 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  49. ^ Гроб, Миллард Ф.; Миллард Ф. Гроб; Олав Эльдхольм (1994). «Крупные магматические провинции: структура земной коры, размеры и внешние последствия» . Обзоры геофизики . 32 (1): 1–36. Бибкод : 1994RvGeo..32....1C . дои : 10.1029/93RG02508 . Архивировано из оригинала 28 октября 2011 года . Проверено 27 августа 2010 г.
  50. ^ Т. Уортингтон; Тим Дж. Уортингтон; Роджер Хекинян; Питер Стофферс; Томас Кун; Фолькмар Хауф (30 мая 2006 г.). «Трог Осборна: структура, геохимия и последствия палеоспредингового хребта среднего мела в южной части Тихого океана». Письма о Земле и планетологии . 245 (3–4). Эльзевир Б.В .: 685–701. Бибкод : 2006E&PSL.245..685W . дои : 10.1016/j.epsl.2006.03.018 .
  51. ^ Тейлор, Брайан (31 января 2006 г.). «Самое большое океаническое плато: Онтонг Джава-Манихики-Хикуранги» (PDF) . Письма о Земле и планетологии . 241 (3–4). Эльзевир Б.В .: 372–380. Бибкод : 2006E&PSL.241..372T . дои : 10.1016/j.epsl.2005.11.049 . Архивировано из оригинала (PDF) 20 ноября 2008 года . Проверено 20 сентября 2010 г.
  52. ^ Керр, Эндрю С.; Махони, Джон Дж. (2007). «Океанические плато: проблемные шлейфы, потенциальные парадигмы». Химическая геология . 241 (3–4): 332–353. Бибкод : 2007ЧГео.241..332К . doi : 10.1016/j.chemgeo.2007.01.019 .
  53. ^ Вайс, Д.; Фрей, Ф.А. «Плато Кергелен — Сломанный хребет: главный выступ, связанный с плюмом Кергелен» (PDF) . Седьмая ежегодная конференция В.М. Гольдшмидта . Архивировано (PDF) из оригинала 5 июня 2011 года . Проверено 5 августа 2010 г.
  54. ^ Гроб, МФ; Прингл, штат Массачусетс; Дункан, РА; Гладченко, Т.П.; Стори, М.; Мюллер, РД; Гахаган, Луизиана (2002). «Выработка магмы в горячей точке Кергелен с 130 млн лет назад» . Журнал петрологии . 43 (7): 1121–1137. Бибкод : 2002JPet...43.1121C . дои : 10.1093/petrology/43.7.1121 .
  55. ^ Д. У. Джолли; БР Белл, ред. (2002). Североатлантическая магматическая провинция: стратиграфия, тектонические, вулканические и магматические процессы . Специальное издание № 197. Лондонское геологическое общество . ISBN  1-86239-108-4 . ISSN   0305-8719 .
  56. ^ Кэннон, Эрик. «Введение – Вспышка среднетретичного игнимбрита» . Архивировано из оригинала 2 декабря 2008 г. Проверено 9 сентября 2010 г.
  57. ^ Хёрнле, Кай; Фолькмар Хауф; Пол ван ден Богард (август 2004 г.). «70 Моя история (139–69 млн лет назад) большой магматической провинции Карибского моря». Геология . 32 (8). Геологическое общество Америки : 697–700. Бибкод : 2004Geo....32..697H . дои : 10.1130/G20574.1 .
  58. ^ Гудвин, Анна; Уайлс, Джон и Морли, Алекс (2001). «Сибирские капканы» . Группа исследований палеобиологии и биоразнообразия, факультет наук о Земле, Бристольский университет. Архивировано из оригинала 11 августа 2010 года . Проверено 5 августа 2010 г.
  59. ^ Сегев, А. (4 марта 2002 г.). «Потопные базальты, распад континентов и расселение Гондваны: свидетельства периодической миграции восходящих мантийных потоков (плюмов)» (PDF) . Серия специальных публикаций Европейского союза геонаук . 2 : 171–191. Бибкод : 2002SMSPS...2..171S . doi : 10.5194/smsps-2-171-2002 . Архивировано (PDF) из оригинала 24 июля 2011 года . Проверено 5 августа 2010 г.
  60. ^ О'Нил, К.; Мюллер, РД; Стейнбергер, Б. (2003). «Пересмотренное вращение Индийской плиты на основе движения горячих точек Индийского океана» (PDF) . Письма о Земле и планетологии . 215 (1–2). Эльзевир Б.В .: 151–168. Бибкод : 2003E&PSL.215..151O . CiteSeerX   10.1.1.716.4910 . дои : 10.1016/S0012-821X(03)00368-6 . Архивировано из оригинала (PDF) 26 июля 2011 года . Проверено 20 сентября 2010 г.
  61. ^ О'Коннор, Дж. М.; ле Ру, AP (1992). «Системы горячих точек и шлейфов в Южной Атлантике. 1: Распределение вулканизма во времени и пространстве». Письма о Земле и планетологии . 113 (3). Эльзевир Б.В .: 343–364. Бибкод : 1992E&PSL.113..343O . дои : 10.1016/0012-821X(92)90138-L .
  62. ^ МакХоун, Грег. «Знакомство с сайтом CAMP» . Обернский университет . Архивировано из оригинала 8 декабря 2011 года . Проверено 5 августа 2010 г.
  63. ^ «Дымящийся пистолет Индии: извержения, убивающие динозавров» . Наука Дейли . 10 августа 2005 г. Архивировано из оригинала 29 марта 2010 г. Проверено 5 августа 2010 г.
  64. ^ Чаттерджи, Санкар; Мехротра, Нареш М. (2009). «Значение современной ударной структуры Шивы и деканского вулканизма на границе КТ» . Рефераты с программами . Ежегодное собрание Геологического общества Америки, 2009 г. Том. 41. Портленд. п. 160. Архивировано из оригинала 6 апреля 2010 года . Проверено 22 сентября 2010 г.
  65. ^ Ло, Чинг-Хуа; Сунь-Лин Чунг ; Тунг-И Ли; Гэньяо Ву (2002). «Возраст магматизма Эмейшанского потопа и связь с пограничными событиями пермо-триаса» (PDF) . Письма о Земле и планетологии . 198 (3–4). Эльзевир : 449–458. Бибкод : 2002E&PSL.198..449L . дои : 10.1016/S0012-821X(02)00535-6 . Архивировано (PDF) из оригинала 25 июля 2011 года . Проверено 5 августа 2010 г.
  66. ^ Гиттингс, Фред В. (октябрь 2008 г.). Геологический отчет о месторождении Маскокс: район реки Коппермайн, Нунавут (PDF) . Том. НТС 86 О/6. Архивировано из оригинала (PDF) 15 июля 2011 года . Проверено 20 сентября 2010 г.
  67. ^ Пит, Ингрид Укстинс; и др. (2005). «Вулканическая стратиграфия крупнообъемных кислых пирокластических извержений во время олигоценового афро-арабского наводнения вулканизма в Йемене». Бюллетень вулканологии . 68 (2). Спрингер : 135–156. Бибкод : 2005BVol...68..135P . дои : 10.1007/s00445-005-0428-4 . S2CID   140160158 .
  68. ^ Пит, Ингрид Укстинс; и др. (30 июня 2003 г.). «Корреляция тефры Индийского океана с отдельными кислыми извержениями олигоцена в результате афро-аравийского наводнения вулканизма» (PDF) . Письма о Земле и планетологии . 211 (3–4). Эльзевир Б.В .: 311–327. Бибкод : 2003E&PSL.211..311U . дои : 10.1016/S0012-821X(03)00192-4 . Архивировано из оригинала (PDF) 20 ноября 2008 года . Проверено 5 августа 2010 г.
  69. ^ Топинка, Лин (27 августа 2002 г.). «Плато Колумбия, бассейн реки Колумбия, базальты разлива реки Колумбия» . Геологическая служба США . Архивировано из оригинала 7 февраля 2012 года . Проверено 5 августа 2010 г.

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: ff3afc3efe42b7412d2aa7f7426a9c83__1718358600
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ff/83/ff3afc3efe42b7412d2aa7f7426a9c83.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
List of largest volcanic eruptions - 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.)