Топ-10: Пугающие факты про супервулканы
Супервулкан определяется как имеющий способность производить настолько большое извержение, что он может выбросить около 1000 км³ вулканического материала в виде расплавленной породы, горячих газов и пепла. Это примерно в 1000 раз больше, чем при самом крупнейшем извержении вулкана, когда-либо зарегистрированном в современной истории человечества.Супервулканы формируются тогда, когда значительный объём раскалённой магмы поднимается из самых глубин, но вся эта гигантская масса не может проникнуть в земную кору, создавая огромный бассейн высокого давления в нескольких километрах под поверхностью земли. С течением времени давление возрастает, и этот массивный бассейн магмы растёт до тех пор, пока не происходит мегаизвержение.
Такие извержения происходили в прошлом, и будут происходить снова. Согласно подсчётам, подобные извержения происходят по всему земному шару каждые 50-60 тысяч лет. Последнее извержение такого рода случилось в Индонезии 74.000 лет назад.
На сегодняшний день обнаружено 40 супервулканов, 7 из которых до сих пор активны. Даже вооружённые современными технологиями, мы не способны предотвратить извержение этих вулканов, и самое лучшее, что человечество может сделать сейчас, это вести наблюдение, изучать, насколько это возможно, и готовиться к последствиям их извержений.
10. Апокалиптическое извержение супервулкана
С самого начала мы должны прояснить несколько вещей. Во-первых, мы относительно мало знаем о том, как формируются вулканы, и ещё меньше о том, что вызывает их извержение. Однако недавние геологические исследования показали нам, что супервулканы не похожи на другие обычные вулканы, особенно когда речь заходит о причинах, вызывающих извержения.
В то время как обычный вулкан вызывается внутренними механизмами, такими как давление магмы, накапливающейся в течение долгого времени и, в конечном счёте, пробивающейся сквозь горные породы, супервулкан приводится в действие выше земной коры, которая из-за огромного размера магматического бассейна снизу становится крайне нестабильной и образует трещины и разломы. Посредством этих разломов магма может породить необратимую цепную реакцию, которая приведёт к разрушительному и неизбежному взрыву, наподобие тому, который может уничтожить бо́льшую часть жизни на планете. Из-за этого факта гораздо более сложно определить, когда произойдёт извержение супервулкана.
Одно такое древнее извержение произошло примерно в то время, когда вымерли динозавры. Совпав с другим катастрофическим событием (метеор, упавший на полуостров Юкатан 65 миллионов лет назад), регион в центральной части Индии, который сейчас известен как Деканские траппы, стал местом огромного вулканического извержения.
Ещё до того, как Индийская тектоническая плита придвинулась к азиатскому континенту, одна из крупнейших вулканических структур давала о себе знать в течение 30.000 лет, производя извержения. В настоящее время она состоит более чем из двух километров горизонтальных потоков остывшей базальтовой лавы, покрывающей площадь почти 518.000 км² (немногим больше Таиланда).
Считается, что изначальная территория была в три раза больше, однако уменьшилась из-за эрозии и тектоники плит. Нынешний объём вулканического материала составляет около 512.000 км³. Для сравнения, при извержении стратовулкана Сент-Хеленс (St. Helens), штат Вашингтон, США, в 1980 году было выброшено около одного кубического километра лавы.
Ещё более крупное и более разрушительное событие произошло около 235 миллионов лет назад на территории, которая сейчас является Сибирью, повлёкшее за собой Массовое пермское вымирание, во время которого вымерло 75% наземной и 95% морской флоры и фауны.
Но самое крупное извержение вулкана на Земле за последние 300 миллионов лет произошло под водой, и началось 125 миллионов лет назад. В результате него образовалось плато толщиной почти 30 км и площадью 1,9 миллиона км² (1% поверхности Земли), которое называется Онтонг-Ява (Ontong Java), к северу от Соломоновых островов в Тихом океане. В результате извержения было выброшено около 100 миллионов км³ лавы, а его мощность была в 100 миллионов раз больше, чем извержение Сент-Хеленс.
9. Адские пирокластические потоки, которые последуют вскоре после извержения супервулкана
Сразу вслед за извержением вулкана последует такое же, если не более, смертоносное событие. Это пирокластический поток, который мгновенно убил многих людей в древнеримском городе Помпеи в 79 году, когда произошло извержение вулкана Везувия.
Когда вулкан извергается, кроме столба вулканического пепла, который образуется над кратером, другое, более смертоносное облако пепла спускается вниз по склонам во всех направлениях с невероятно большой скоростью (до 724 км/час). Это кипящая смесь твёрдых и полутвёрдых обломков породы, пепла и раскалённых газов, которая действует подобно снежной лавине.
Всё, что попадается на пути этого потока, погибает в мгновение ока, поскольку температура внутри него может достигать 982°С. Любому, кто окажется на пути одного из таких пирокластических потоков, будет абсолютно некуда бежать и негде спрятаться. Газы настолько токсичные, что они почти мгновенно разрушат лёгкие, а жидкость внутри тканей просто выпарится.
Пепел в пирокластическом потоке супервулкана будет настолько горячим, что сразу же превратится в лаву, как только коснётся земли. Это приведёт к тому, что потоки лавы появятся в сотнях километров от самого вулкана. Из-за экстремально высоких скоростей, с которыми обычно движется «лавина» подобно этой, происходит явление, известное как «вязкий нагрев».
По существу, сила перемещения этих твёрдых вулканических материалов по воздуху повышает их общую температуру, что делает их ещё более горячими, таким образом превращая их в лаву в воздушном пространстве. Любая жизнь поблизости, не оказавшаяся на пути урагана раскалённых материалов, погибнет из-за ядовитых газов, которые будут выбрасываться после того, как пирокластический поток остановится. Область, поглощённая этим потоком, будет покрыта обломками пород высотой до 200 метров.
8. Наступит вулканическая зима
Теперь вы, возможно, склонны поверить в то, что огромные и смертоносные супервулканы могут сеять хаос в местном масштабе. Однако всё гораздо страшнее. В то время как распространённой картиной вулканического разрушения являются расплавленные породы, охватывающие всё на своём пути, гораздо большее опустошение происходит высоко в воздухе.
Столб пыли при супервулканическом извержении может подняться на высоту до 24 километров, а сам пепел, рассеиваемый ветрами, может затмить небо на долгие годы. Токсические газы вступают в реакцию в стратосфере, не пропуская солнечное излучение и резко охлаждая атмосферу внизу. Это приводит к вулканической зиме, которая наряду с такими явлениями, как кислотные дожди, может оказать влияние на всю планету, нарушая природные циклы и уничтожая растительность, от которой зависят другие организмы, в том числе и мы, люди.
В течение нескольких дней после взрыва небо будет тёмным и смертоносным на расстоянии 2800 километров от вулкана с такими же смертоносными осадками. Вулканический пепел будет лежать метровым слоем на 800 километров вокруг. В пределах этой зоны движение будет невозможно, дороги будут не видны, авиаперелёты будут отменены, а люди на улице не смогут увидеть ничего и, скорее всего, задохнутся. Влажный пепел разрушит крыши, приведёт к короткому замыканию линий электропередач, забьёт автомобильные двигатели и резервуары электростанций. Атомные электростанции будут вынуждены закрыться, и беззаконие захватит власть.
Оставшиеся в живых, оказавшиеся на пути облака пепла, должны будут защищать себя масками, через которые можно дышать и видеть. Всё это потому, что вулканический пепел, по существу, является горной породой, которая разлетелась на мелкие кусочки, за минуты трансформировавшись в осколки стекла с острыми краями.
В форме тончайшего порошка этот пепел легко вдыхается лёгкими, и люди и животные могут страдать от медленной и болезненной смерти, вызванной редким заболеванием под названием «синдром Мари-Лери». Из-за нарушений дыхательной системы скелетная система быстро выходит из-под контроля, происходит разрастание новой костной массы поверх старой. Такое будет происходить в течение месяца даже с людьми, живущими за 1600 километров от места извержения.
Моделирование событий, проведённое на основании случившегося во время последнего извержения Йеллоустона порядка 640.000 лет назад, показало, что облако мелкого пепла и пыли на месяц накрыло всё северное полушарие, а в течение 18 месяцев средняя температура по всему земному шару снизилась на 10 градусов Цельсия.
В результате, в Арктике быстро вырос морской лёд, отражая ещё больше солнечных лучей. Это, в свою очередь, привело к резкому сокращению осадков, а океаны и участки суши аккумулировали больше углекислоты. Все эти факторы приводят к снижению биологической продуктивности, а запасов продовольствия в некоторых районах хватит лишь на считанные недели.
Согласно результатам анализа, планете понадобилось около 20 лет, чтобы восстановиться до состояния, в котором она была до извержения. Так что, если взрыв и пирокластический поток супервулкана может убить миллионы людей (в зависимости от того, где он находится), то вулканическая зима, которая за этим последует, скорее всего, убьёт миллиарды людей по всему миру.
7. Кальдера Айра (Aira Caldera), остров Кюсю (Kyushu), Япония
Теперь, когда вы имеете представление о том, что такое супервулкан и к каким разрушительным последствиям может привести его извержение, мы расскажем о семи таких активных вулканах, о которых известно в настоящее время.
Первый из них — кальдера Айра, расположенный на юге Японии, на острове Кюсю. На первый взгляд вулкан Сакурадзима (Sakura-jima), расположенный в северной части залива Кагосима (Kagoshima Bay), выглядит, как любой другой обычный вулкан. Даже несмотря на то, что он почти непрерывно извергается с 1955 года, угрожая соседнему городу Кагосима (с населением 500.000 человек), Сакурадзима на самом деле не выделяется среди многих вулканов, входящих в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо.
Это сильно вводит в заблуждение, поскольку Сакурадзима — лишь верхушка гораздо более крупного и гораздо более опасного вулкана. Тот факт, что он расположен на острове посередине залива, является первым ключом. Это потому, что сам по себе залив Кагосима — на самом деле печально известная кальдера Айра.
Кальдера, в отличие от вулканического кратера, является огромным углублением в земле, которое сформировалось после предыдущего супервулканического извержения. Как только магматический бассейн опустел, земля, находившаяся выше, ушла на дно и частично заполнила оставшееся отверстие.
Эта кальдера, в частности, образовалась после крупного извержения, произошедшего около 22.000 лет назад, а Сакурадзима стал формироваться спустя 9.000 лет. Сегодня этот вулкан действует, как обычное вентиляционное отверстие более крупной кальдеры площадью 388 км², на которой находится. Когда этот супервулкан в последний раз извергался, он выбросил около 58 км³ вулканического материала.
Японские учёные считают, что существует 1% возможности того, что в течение последующих 100 лет может произойти достаточно мощное извержение вулкана, способное уничтожить всю страну. Учитывая немало подземных толчков, которые ощущаются вокруг залива Кагосима почти каждый день, кальдера Айра является одной из главных в этом списке.
Если бы извержение произошло сегодня, то лава и пирокластические потоки, а также облака вулканического пепла могли бы поглотить регион, в котором в настоящее время проживает 5 миллионов человек. От выбросов вулканического пепла («пеплопада») тяжело пострадают ещё 120 миллионов человек, что составляет почти всё население Японии.
6. Кальдера Таупо (Taupo Caldera), Северный остров, Новая Зеландия
Супервулкан Таупо лежит под поверхностью одного из самых красивых ландшафтов планеты. Расположенная на Северном острове в Новой Зеландии, эта кальдера в настоящее время заполнена крупнейшим в стране озером с одноимённым названием.
Этот вулкан начал формироваться около 300.000 лет назад, а существующая кальдера появилась примерно в 25.000 году до н.э., когда произошло извержение Оруануи (Oruanui Eruption). Во время него на поверхность было выброшено где-то около 1200 км³ вулканического материала. Сегодня магматический очаг находится примерно в 8-ми километрах от поверхности, неся ответственность за крупнейшие извержения, произошедшие в течение последних 5.000 лет.
Последнее крупное извержение на озере Таупо произошло примерно в 200 году н.э. из жерла вблизи рифов Хороматанги (Horomatangi Reefs) (в настоящее время под водой). Вулканическая туча поднялась вверх на 48 километров, прямо в стратосферу. Последовавшие за этим пирокластические потоки охватили окрестности на 88 километров во всех направлениях. Когда горы Кайманава (Kaimanawa mountains) поднялись на 1,6 километра вверх за считанные минуты, это стало крупнейшим из подобных явлений, зафиксированных в истории человечества.
Само озеро было заблокировано в своём устье, и уровень воды поднялся на 34 метра. Эта природная плотина, в итоге, обратилась гигантским наводнением, последствия которого — валунники и погребённые леса — можно наблюдать более чем на 200 километров вниз по течению.
Вполне возможно, что это извержение стало причиной красных закатов, о которых в то время писали древние римляне и китайцы.
5. Кальдера Тоба (Toba Caldera), Суматра, Индонезия
Кальдера Тоба в Индонезии ответственна за крупнейшее извержение вулкана, произошедшее в течение последних 2.000.000 лет. Она также является крупнейшей по площади — 1775 км². Эта кальдера, вероятно, сформировалась за несколько этапов после извержений, которые произошли около 840.000, 700.000 и 75.000 лет назад. Последнее было самым крупным, выбросив колоссальные 2800 км³ лавы, пепла и газа.
Пирокластические потоки покрыли территорию площадью 20.000 км², а остров Самосир (Samosir) покрылся 550-метровым слоем вулканического материала (пирокластических обломков). Вулканический пепел накрыл собой площадь, по меньшей мере, 4.000.000 км², достигнув расстояния 7000 километров от вулкана.
Многие учёные полагают, что это извержение оказало невероятную нагрузку на раннюю человеческую популяцию, потомки которой до сих пор живут в Восточной Африке. Извержение было настолько мощным, что, возможно, привело к эффекту бутылочного горлышка: в результате него удалось выжить лишь нескольким тысячам человек. В то время человечество оказалось на волосок от вымирания, однако недавние открытия, кажется, указывают на то, что основной причиной этого было не извержение вулкана Тоба.
Археологические исследования указывают на то, что климат Восточной Африки в результате извержения и его последствий пострадал не настолько сильно, чтобы уничтожить почти всё человечество. Что же именно к этому привело, до сих пор остаётся предметом споров. Тем не менее, похоже, вулканическая зима, наступившая впоследствии, снизила температуру на Земле на 5 градусов Цельсия и, возможно, вызвала новый ледниковый период.
4. Валлес-кальдера (Valles Caldera), Нью-Мексико, США
Несмотря на нынешние зелёные, спокойные и гостеприимные пейзажи в Национальном заповеднике Валлес-кальдера в Нью-Мексико, наличие горячих источников, газопроявлений и случайных толчков указывает на тревожное присутствие, скрывающееся под землёй.
Вулканическая кальдера, находящаяся там, относительно мала по сравнению с другими в этом списке: её площадь составляет 36 км², и чтобы добраться от одного её края до другого, придётся совершить длительную пешую прогулку. Она также является здесь не первой, поскольку провалилась, похоронив под собой старую кальдеру Толедо, которая, в свою очередь, находилась поверх предыдущей.
В течение последних 2.000.000 лет произошло два мегаизвержения этого вулкана: одно 1,7 и другое 1,2 миллиона лет назад, выбросив на поверхность до 625 км³ обломков пород и извергнув пепел, достигший Айовы. Последнее извержение здесь произошло примерно 50-60 тысяч лет назад, но оно было значительно меньше по сравнению с теми.
Хотя Валлес-кальдера вряд ли проявит активность в ближайшем будущем, она лежит выше пересечения разлома Рио-Гранде (Rio Grande) и «горячей зоны Ратон», и её вулканическая активность обусловлена тектоническим движением вдоль этого перекрёстка. Это делает этот конкретный вулкан весьма непредсказуемым, и довольно трудно с точностью определить его следующее извержение.
3. Кальдера Кампи Флегрей (Campi Flegrei Caldera), Неаполь, Италия
Все знают, что жители Неаполя всегда жили в тени Везувия, который полностью стёр с лица Земли город Помпеи в 79 году нашей эры. Но чего не знает большинство людей, так это того, что на другой стороне города покоится кальдера площадью 34 км², известная как «Кампи Флегрей» («сожжённые поля»). Эта кальдера составляет часть западной окраины города и залив Поццуоли (Gulf of Pozzuoli).
Вулкан в прошлом извергался дважды: 47.000 и 36.000 лет назад с меньшими периодами активности при относительно регулярных интервалах примерно каждые 4.000 лет. В новейшей истории произошло два извержения: одно в 1158 году (Сольфатара (Solfatara)), а другое в 1538 году, в результате которого сформировался шлаковый конус Монте-Нуово (Monte Nuovo), который мы видим сегодня.
Однако совсем недавно, в 2013 году, серия подземных толчков заставила жителей Неаполя поволноваться. Спутниковые снимки показали, что земля на вершине, казалось бы, спящей кальдеры за месяц поднялась на 2,54 сантиметра, а в некоторых районах и на целых 10 сантиметров. Поскольку земля всё ещё не опустилась до своего первоначального состояния, учёные полагают, что бассейн, находящийся под городом, заполнился магмой объёмом порядка 4,2 миллиона м³. Это не достаточный объём магмы, чтобы стать главной причиной для беспокойства, поскольку для того, чтобы произошло мегаизвержение, требуется гораздо больше.
Тем не менее, вулканологам нужно очень внимательно следить за кальдерой Кампи-Флегрей, поскольку эти подземные толчки могут вызвать серьёзные разломы по всему Неаполю. Но если кальдера однажды извергнет весь свой потенциал, то жизнь в Европе будет уничтожена.
2. Кальдера Лонг-Велли (Long Valley Caldera), штат Калифорния, США
Недалеко от границы штата Невада, в восточно-центральной части Калифорнии, к югу от озера Моно (Mono Lake), находится кальдера Лонг-Велли площадью 518 км².
Крупнейшее извержение, которое здесь произошло, случилось около 760.000 лет назад, высвободив почти в 3.000 раз больше лавы и другого вулканического материала, чем во время извержения Сент-Хеленс в 1980 году. Пепел достиг Небраски, а земля над магматическим очагом опустилась примерно на 1600 метров. Что является здесь наиболее тревожащим, так это то, что в 1980 году, после серии землетрясений, примерно половина кальдеры поднялась почти на 25 сантиметров. Через 10 лет диоксид углерода (СО2) и другие ядовитые газы начали проникать из земли, уничтожая деревья и другую растительность кальдеры со стороны Мамонтовой горы (Mammoth Mountain).
Что отличает кальдеру Лонг-Велли от всех остальных, так это факт того, что, как любят говорить вулканологи, этот вулкан имеет «раздвоение личности». Под этим они подразумевают, что этот вулкан может производить два различных типа извержений одновременно.
Первый тип — с не слишком взрывной лавой под названием «базальтовая», которая создаёт небольшую опасность взрыва до тех пор, пока не войдёт в контакт с грунтовыми водами или снегом. Второй тип с более вязкой, кремниевой магмой, провоцирующей более мощные взрывы.
Согласно официальным прогнозам, вероятность извержения в любом отдельно взятом году составляет менее 1%, что несколько сравнимо с разломом Сан-Андреас (San Andreas Fault), позволяя произойти ещё одному землетрясению магнитудой 8 баллов, как во время того, которое разрушило Сан-Франциско в 1906 году, в любой конкретный день.
1. Йеллоустонская кальдера (Yellowstone Caldera), штат Вайоминг, США
Незаметным для многих туристов, которые посещают Йеллоустонский национальный парк в штате Вайоминг, остаётся то, что они на самом деле, вероятно, ходят по крупнейшей природной угрозе человечеству. В нескольких километрах под их ногами залегает крупнейший карман магмы из всех, о которых нам известно.
Предполагается, что там находится достаточно магмы, чтобы наполнить Гранд-Каньон до краёв 11 раз! Весь национальный парк и его окрестности образуют эту гигантскую кальдеру. Её площадь составляет около 4.000 км², а в её периметре может поместиться весь город Токио.
Йеллоустон был активен в течение долгого периода, и извергался в разных местах, поскольку Северная Америка перемещалась над ним в своём тектоническом путешествии на запад. Его последние три извержения произошли 2,1 млн, 1,2 млн и 640.000 лет назад и были почти в 6.000, 700 и 2.500 раз крупнее, чем извержение Сент-Хеленс, соответственно.
Во время своего последнего извержения он высвободил на континент почти 2.500 км³ лавы, накрыв толстым слоем пепла бо́льшую часть современных Соединённых Штатов. Глядя на примеры предыдущих извержений, похоже, что Йеллоустон готовится к новому. Однако вулканологи считают, что ещё нет. Тем не менее, основание кальдеры поднимается и опускается в течение тысяч лет, что ясно указывает на то, что вулкан всё ещё активный.
Если и когда он, наконец, решит «выстрелить», вполне возможно, что произойдёт вышеупомянутая катастрофа. Бо́льшая часть страны будет покрыта 3-метровым слоем пепла, падающим на землю на расстоянии более 800 километров от вулкана.
Вероятно, последует вулканическая зима, и в течение последующих 20 или более лет общая температура на Земле, возможно, снизится, как минимум, на 11 градусов Цельсия. Вместе с невероятно огромным количеством ядовитых газов, таких как диоксид углерода (углекислота), планета начнёт нагреваться в геометрической прогрессии, как во время Массового пермского вымирания 235 миллионов лет назад.
Поскольку планета и океаны начнут нагреваться, огромные запасы гидрата метана (30 триллионов тонн), которые по сей день замороженными залегают на дне океана, начнут выходить на поверхность и нагревать планету ещё на 5 градусов в положительном цикле обратной связи.
Самое пугающее здесь и гораздо более вероятное, нежели неминуемое извержение супервулкана, это то, что это неотвратимое мегаизвержение, которое должно было бы произойти в ближайшие 500.000 лет, с учётом производства углекислоты и начинающегося потепления планеты, мы, люди, можем спровоцировать гораздо раньше, и оно случится, возможно, в течение двух веков. Один из которых уже прошёл.
Короче говоря: если супервулканы не уничтожат нас, то, возможно, мы это сделаем сами.
Супервулкан, формирующийся в Тихом океане, закончит жизнь на Земле :: Инфониак
СобытияКоманда ученых объявила, что согласно их исследованиям, в Тихом океане начинает формироваться супервулкан. Если этот вулкан начнет извергаться, специалисты практически уверены, что это событие ознаменует собой конец всей жизни на Земле.
Исследователи из Университета Юта в США объяснили, что образование супервулкана является результатом того, что несколько горных масс величиной с континент движутся и сталкиваются друг с другом.
Это явление происходит на глубине 2900 км под поверхностью Земли, на дне толстого слоя мантии нашей планеты.
Как показало компьютерное моделирование, это движение приведет к образованию области площадью около 170 300 кв. км, состоящей из расплавленных пород. Как только это случится, результатом станет одно или два мощных извержения.
Хорошие новости: извержение супервулкана, скорее всего, произойдет через 100 — 200 миллионов лет.
«Мы выявили начало крупнейшего извержения, которое, если случится, может привести к массовому разрушению на Земле», — объяснил автор исследования Майкл Торнер (Michael Thorner).
Супервулканы Земли
В то время, как обычные вулканы могут убить тысячи людей и разрушить целые города, супервулканы способны унести жизни миллиардов людей и превратить в развалины целые континенты.
Термин супервулканы означает извержения более 1000 кубических километров магмы. Такие вулканы опустошительны, но очень редки.
Геологи считают, что извержения супервулканов случаются каждые 50 000 лет, а всего на Земле насчитывают около 40 супервулканов. Однако большинство из них давно выгорели.
Самыми известными супервулканами являются:
1. Йеллоустоунский супервулкан – последнее извержение 640 000 лет назад
2. Супервулкан озера Тоба, Суматра, Индонезия – последнее извержение 74 000 лет назад
3. Кальдера Долины Лонг, Калифорния США – самое крупное извержение произошло 760 000 лет назад
4. Супервулкан озера Таупо, Новая Зеландия – последнее извержение 26 000 лет назад
5. Валлес кальдера, штат Нью-Мексико, США – последний раз извержение произошло 1,2 -1,6 миллионов лет назад
6. Супервулкан кальдеры Айра, Япония – самое крупное извержение случилось 22 000 лет назад
7. Сибирские траппы, Россия – самое крупное извержение 251 миллион лет назад
Йеллоустоунский супервулкан
Под удивительным по красоте Йеллоустойнским Национальным парком в западном штате Вайоминге, США расположена настоящая геологическая мина замедленного действия. Йеллоустоунский супервулкан является пожалуй самым известным уснувшим супервулканом, что означает, что крупное извержение может случиться в будущем.
Три самых больших извержения в Йеллоустоуне произошли с разницей в 800 000 лет, начиная около 2,1 миллиона лет назад. Самое последнее случилось 640 000 лет назад и многие считают, что на подходе следующее извержение.
Сила извержения такого супервулкана равна силе взрыва 1000 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму каждую секунду. Если он извергнется, то это сразу приведет к смерти около 87 000 людей.
В Йеллоустоунский супервулканический кратер может поместиться самый большой город в мире — Токио
Последствия супервулкана:
Многие люди считают, что потоки лавы являются самой большой опасностью вулканов, но настоящим убийцей считается пепел. Такое пепел может:
-Убить людей и животных
-Уменьшить солнечный свет
-Вызвать дожди, которые приведут к оползням
-Нарушить работу транспорта, ухудшить состояние воздуха
-Повредить здания
-Загрязнить воду
-Привести к гибели растений
Супервулкан Йеллоустоун (видео)
Супервулканы, способные вернуть планету в вечную зиму (10 фото)
С древних времен извержения вулканов служили причиной катастрофических изменений условий на Земле. Время от времени, под тучами пепла и потоками лавы исчезали целые города и цивилизации. Чаще всего за такими ужасными событиями стояли так называемые супервулканы.
«Супервулкан» – термин хоть и не научный, но довольно удачно подобранный – в теории, извержение одного супервулкана может привести к гибели всего живого на планете. Мощность супервулкана может в несколько раз превышать мощность всех вместе взятых обычных земных вулканов. Извержение такой силы чревато выбросами в атмосферу огромных туч пепла, что неизбежно приведет к понижению средней температуры, а реки кипящей лавы и кислотные дожди довершат начатое.
Мы расскажем о десяти самых мощных супервулканах на Земле, которые в любой момент могут устроить на планете самую настоящую ядерную зиму.
Йеллоустоунский вулкан
Самый большой в Северной Америке супервулкан расположен на территории Йеллоустоунского национального парка. Вулкан не извергался уже более 600 тысяч лет и, по словам вулканологов, не так давно начал проявлять признаки активности. Если этот гигант все-таки пробудится от спячки, в лучшем случае, его мощности хватит, чтобы устроить на планете еще один Ледниковый период. В худшем – извержение Йеллоустоунского супервулкана разбудит все остальные активные вулканы на Земле и вызовет настоящий апокалипсис.
Кампи Флегреи
В Италии, неподалеку от Неаполя, находится кальдера Кампи Флегреи – одного из крупнейших и опаснейших супервулканов в мире. Увидеть вулканическое жерло, скрытое под этим, казалось бы, безмятежным пейзажем нельзя. Однако в случае извержения поверхность Земли пойдет трещинами, и вскоре все 13 километров кальдеры обрушаться в резервуар с магмой, которая начнет в свою очередь выливаться на поверхность. Извержение, скорее всего, приведет к образованию нового Везувий-подобного конуса. А при худшем варианте развития событий произойдет уничтожение большой части жизни в Европе.
Камчатский супервулкан
Не так давно, а именно в 2007 году учеными Института вулканологии и сейсмологии дальневосточного отделения РАН был обнаружен первый (и надеемся, что последний) супервулкан родом из России. Гигантская кальдера – Карымшина – сформировалась на территории Южной Камчатки примерно 1,5 млн лет назад, когда в последний раз происходило извержение обнаруженного супервулкана. Вероятность того, что вулкан с Камчатского полуострова активизируется вновь, достаточно велика, учитывая, что Большое Огненное кольцо совсем рядом. Кроме того в последние годы активизировалось несколько крупных вулканов, находящихся неподалеку, а нарастающая сейсмическая активность может в свою очередь спровоцировать и гигантский супервулкан, о последствиях извержения которого ученые стараются говорить как можно меньше.
Сакурадзима
В южной части японского острова Кюсю расположена гигантская вулканическая кальдера – Айра. Внутри самой кальдеры находятся японский город Кагосима и «молодой» вулкан Сакурадзима, возникший примерно 13 тысяч лет назад. Начиная с середины прошлого века, Сакурадзима не прекращал своей активности, постоянно выбрасывая клубы дыма из кратера. Жители Кагосимы буквально живут как на вулкане, поскольку извержение может начаться в любой момент. Несмотря на то, что непосредственно в его близи были построены специальные убежища, трудно сказать насколько серьезными будут последствия его извержения.
Лонг-Вэлли
Лонг-Вэлли располагается на востоке Калифорнии неподалеку от Мамонтовых гор. Кальдера Лонг-Вэлли образовалась в результате извержения вулкана-гиганта, произошедшего около 760 тысяч лет назад. В результате неистовой вулканической деятельности магматический очаг под вершиной полностью опустел, и вулкан буквально провалился сквозь землю. Но не исчез бесследно. В 1980 году здесь произошла серия крупных землетрясений, ознаменовавших рост возрождающегося купола. С тех пор на территории Лонг-Вэлли постоянно фиксируются подземные толчки и поднятие грунта в сопровождении с изменениями температуры воды в горячих источниках и выбросами газа. В целом это дает исследователям изрядный повод для беспокойства.
Озеро Тоба
На индонезийском острове Суматра находится крупнейшее на Земле вулканическое озеро, образовавшееся в кальдере вулкана Тоба во время последнего извержения, произошедшего 74 тысячи лет назад. Активность такого мощного вулкана может иметь самые серьезные последствия для глобального климата.
Весьма вероятно, что гигантский вулкан может скоро вновь проснуться. Об этом ученым говорят выделение вулканических газов и нагрев почвы на поверхности Тоба.
Мерапи
Он является одним из самых грозных и активных вулканов Индонезии и входит в десятку самых активных вулканов планеты. Мерапи взрывается в среднем раз в семь лет, обрушивая на окрестности потоки лавы и тучи пепла. Для местных жителей грозный вулкан и убийца и благодетель в одном лице: вулканический пепел превращает почву вокруг Мерапи в плодороднейшие земли – фермеры собирают с полей по несколько урожаев в год. Однако люди бегут без оглядки, когда Мерапи начинает извергаться: реки лавы и камни, размерами с небольшой дом, не раз превращали этот благоденствующий край в постапокалиптическую пустошь.
Пещеры Тсанкави на территории кальдеры Валлес
Кальдера Валлес
Это один из самых маленьких супервулканов нашей планеты и наиболее изученный вулканический комплекс в Северной Америке. Находится кальдера Валлес в штате Нью-Мексико, США. Несмотря на свой почтенный возраст (около 1,5 млн лет) этот вулкан до сих пор проявляет активность – в последний раз 50-60 тысяч лет назад. Но он до сих пор подает признаки жизни, а над поверхностью не останавливаясь поднимается возрождающийся купол.
Тааль
Вулкан Тааль пользуется дурной славой, благодаря своим разрушительным и мощным извержениям. Он расположен достаточно близко к столице Филиппин и Тихоокеанскому огненному кольцу. Предполагается, что озеро, окружающее его, на самом деле представляет собой остатки кратера древнего супервулкана. Если эта гипотеза верна, одного крупного извержения будет достаточно, чтобы поднятый вулканический газ и пепел держались в атмосфере Земли несколько месяцев. К сожалению, Тааль начал проявлять признаки активности еще в 90-х годах, а в 2010 году власти Филиппин повысили его уровень тревоги. Оба этих факта заставляют задуматься о том, что извержение Тааля может начаться в любой момент.
Озеро Таупо
Среди фантастических зеленых ландшафтов острова Северный в Новой Зеландии под водами озеро Таупо скрывается кальдера великого и ужасного вулкана Таупо. Извержение, произошедшее здесь более 26 тысяч лет назад и известное как извержение Оруануи, стало крупнейшим за последние 70 тысяч лет. И если Таупо, который не спит, а всего лишь дремлет под толщею воды, пробудится вновь и решит устроить апокалипсис этой земле, вполне вероятно, что Новая Зеландия уже никогда не порадует нас своими красотами.
Вулкан — Википедия
Вид из космоса на извержение вулкана Этна в 2002 годуВулканы — геологические образования на поверхности коры Земли или другой планеты, где магма выходит на поверхность, образуя лаву, вулканические газы, камни (вулканические бомбы и пирокластические потоки). Слово «вулкан» происходит от имени древнеримского бога огня Вулкана.
Так называемые грязевые вулканы собственно вулканами не являются и относятся к поствулканическим явлениям.
Существуют и асфальтовые вулканы, у которых продуктами извержения являются нефтепродукты: газ, нефть и смолы.
Наука, изучающая вулканы — вулканология.
Наиболее интенсивно вулканизм проявлен в следующих обстановках:
Вулканы на Земле делятся на два типа:
- Активные (действующие) — извергавшиеся в исторический период времени или в течение голоцена (в последние 10 тысяч лет). Некоторые активные вулканы могут считаться спящими, но на них ещё возможны извержения.
- Неактивные (потухшие) — древние вулканы, потерявшие свою активность.
На суше насчитывается около 900 активных вулканов (см. список крупнейших вулканов ниже), в морях и океанах их число уточняется.
Период извержения вулкана может продолжаться от нескольких дней до нескольких миллионов лет.
На других планетах[править | править код]
Астрофизики, в историческом аспекте, считают, что вулканическая активность, вызванная, в свою очередь, приливным воздействием других небесных тел, может способствовать появлению жизни. В частности, именно вулканы внесли вклад в формирование земной атмосферы и гидросферы, выбросив значительное количество углекислого газа и водяного пара. Так, например, в 1963 году в результате извержения подводного вулкана у юга Исландии возник остров Сюртсей, который в настоящее время является площадкой для научных исследований по наблюдению зарождения жизни.
Учёные также отмечают, что слишком активный вулканизм, как например, на спутнике Юпитера Ио, может сделать поверхность планеты непригодной для жизни. В то же время слишком слабая тектоническая активность ведёт к исчезновению углекислого газа и стерилизации планеты. «Эти два случая представляют собой потенциальные границы обитаемости планет и существуют наряду с традиционными параметрами зон жизни для систем маломассивных звёзд главной последовательности»[1].
В общем виде вулканы подразделяются на линейные и центральные, однако это деление условно, так как большинство вулканов приурочены к линейным тектоническим нарушениям (разломам) в земной коре.
- Линейные вулканы или вулканы трещинного типа, обладают протяжёнными подводящими каналами, связанными с глубоким расколом коры. Для них характерны трещинные извержения, при которых из таких трещин изливается базальтовая жидкая магма, которая растекаясь в стороны, образует крупные лавовые покровы. Вдоль трещин возникают пологие валы разбрызгивания, крупные шлаковые конусы, лавовые поля. Если магма имеет более кислый состав (более высокое содержание диоксида кремния в расплаве), образуются линейные экструзивные валы и массивы. Когда происходят взрывные извержения, то могут возникать эксплозивные рвы протяжённостью в десятки километров.
- Вулканы центрального типа имеют центральный подводящий канал, или жерло, ведущее к поверхности от магматического очага. Жерло оканчивается расширением, кратером, который по мере роста вулканической постройки перемещается вверх. У вулканов центрального типа могут быть побочные, или паразитические, кратеры, которые располагаются на его склонах и приурочены к кольцевым или радиальным трещинам. Нередко в кратерах существуют озёра жидкой лавы. Если магма вязкая, то образуются купола выжимания, которые закупоривают жерло, подобно «пробке», что приводит к сильнейшим взрывным извержениям с разрушением лавовой «пробки».
Формы вулканов центрального типа зависят от состава и вязкости магмы. Горячие и легкоподвижные базальтовые магмы создают обширные и плоские щитовые вулканы (Мауна-Лоа, Мауна-Кеа, Килауэа). Если вулкан периодически извергает то лаву, то пирокластический материал, возникает конусовидная слоистая постройка, стратовулкан. Склоны такого вулкана обычно покрыты глубокими радиальными оврагами — барранкосами. Вулканы центрального типа могут быть чисто лавовыми, либо образованными только вулканическими продуктами — вулканическими шлаками, туфами и т. п. образованиями, либо быть смешанными — стратовулканами.
Различают также моногенные и полигенные вулканы. Первые возникли в результате однократного извержения, вторые — многократных извержений. Вязкая, кислая по составу, низкотемпературная магма, выдавливаясь из жерла, образует экструзивные купола (игла Монтань-Пеле, 1902 год).
Отрицательные формы рельефа, связанные с вулканами центрального типа, представлены кальдерами — крупными провалами округлой формы, диаметром в несколько километров. Кроме кальдер, существуют и крупные отрицательные формы рельефа, связанные с прогибом под воздействием веса извергнувшегося вулканического материала и дефицитом давления на глубине, возникшим при разгрузке магматического очага. Такие структуры называются вулканотектоническими впадинами, депрессиями. Вулканотектонические депрессии распространены очень широко и часто сопровождают образование мощных толщ игнимбритов — вулканических пород кислого состава, имеющих различный генезис. Они бывают лавовыми или образованными спёкшимися или сваренными туфами. Для них характерны линзовидные обособления вулканического стекла, пемзы, лавы, называемых фьямме и туфовая или тофовидная структура основной массы. Как правило, крупные объёмы игнимбритов связаны с неглубоко залегающими магматическими очагами, сформировавшимися за счёт плавления и замещения вмещающих пород.
Форма вулкана зависит от состава извергаемой им лавы; обычно рассматривают пять типов вулканов[2]:
- Щитовидные (щитовые) вулканы. Образуются в результате многократных выбросов жидкой лавы. Эта форма характерна для вулканов, извергающих базальтовую лаву низкой вязкости: она длительное время вытекает как из центрального жерла, так и из боковых кратеров вулкана. Лава равномерно растекается на многие километры; постепенно из этих наслоений формируется широкий «щит» с пологими краями. Пример — вулкан Мауна-Лоа на Гавайях, где лава стекает прямо в океан; его высота от подножия на дне океана составляет примерно десять километров (при этом подводное основание вулкана имеет[3] длину 120 км и ширину 50 км).
- Шлаковые конусы. При извержении таких вулканов крупные фрагменты пористых шлаков нагромождаются вокруг кратера слоями в форме конуса, а мелкие фрагменты формируют у подножия покатые склоны; с каждым извержением вулкан становится всё выше. Это самый распространённый тип вулканов на суше. В высоту они не больше нескольких сотен метров. Часто шлаковые конусы формируются как побочные конусы крупного вулкана, либо в качестве отдельных центров эруптивной активности при трещинных извержениях. Пример — несколько групп шлаковых конусов появились при последних извержениях вулкана Плоский Толбачик на Камчатке в 1975-76 и в 2012-2013 гг.
- Стратовулканы, или «слоистые вулканы». Периодически извергают лаву (вязкую и густую, быстро застывающую) и пирокластическое вещество — смесь горячего газа, пепла и раскалённых камней; в результате отложения на их конусе (остром, с вогнутыми склонами) чередуются. Лава таких вулканов вытекает также из трещин, застывая на склонах в виде ребристых коридоров, которые служат опорой вулкана. Примеры — Этна, Везувий, Фудзияма.
- Купольные вулканы. Образуются, когда вязкая гранитная магма, поднимаясь из недр вулкана, не может стечь по склонам и застывает вверху, образуя купол. Она закупоривает его жерло, как пробка, которую со временем вышибают накопившиеся под куполом газы. Такой купол формируется сейчас над кратером вулкана Сент-Хеленс на северо-западе США, образовавшегося при извержении 1980 г.
- Сложные (смешанные, составные) вулканы.
Извержения вулканов относятся к геологическим чрезвычайным ситуациям, которые нередко приводят к стихийным бедствиям. Процесс извержения может длиться от нескольких часов до многих лет.
Под извержением понимается процесс поступления из недр на поверхность значительного количества раскалённых и горячих вулканических продуктов в газообразном, жидком и твёрдом состоянии. При извержениях формируются вулканические постройки — характерной формы возвышенности, приуроченные к каналам и трещинам, по которым из магматических очагов поступают на поверхность продукты извержения. Обычно они имеют форму конуса с углублением — кратером на вершине. В случае её проседания и обрушения образуется кальдера — обширная циркообразная котловина с крутыми стенками и относительно ровным дном[4].
Общепринятая оценка силы извержения, или его эксплозивности, без учёта индивидуальных особенностей вулкана производится по шкале Volcanic Explosivity Index (VEI). Она предложена в 1982 году американскими учёными К.Ньюхоллом (C.A.Newhall) и С.Селфом (S.Self) позволяя дать общую оценку извержения по воздействию на земную атмосферу. Показателем силы извержения вулкана, независимо от его объёма и местоположения, в шкале VEI является объём извергнутых продуктов — тефры и высота столба пепла — эруптивной колонны[4].
Среди различных классификаций выделяются общие типы извержений:
- Гавайский тип — выбросы жидкой базальтовой лавы, часто образуются лавовые озёра, лавовый поток может растекаться на большие расстояния.
- Стромболийский тип — лава более густая и выбрасывается из жерла частыми взрывами. Характерно образование конусов из пепла, вулканических бомб и лапилли.
- Плинианский тип — мощные редкие взрывы, способные выбросить тефру на высоту до нескольких десятков километров.
- Пелейский тип — извержения, отличительным признаком которых является образование экструзивных куполов и пирокластических потоков («палящих туч»).
- Газовый (фреотический) тип — извержения, при которых кратера достигают только вулканические газы и происходит выброс твёрдых пород. Магма не наблюдается.
- Подводный тип — извержения, происходящие под водой. Как правило, сопровождаются выбросами пемзы.
После извержений, когда активность вулкана либо прекращается навсегда, либо он «дремлет» в течение тысяч лет, на самом вулкане и его окрестностях сохраняются процессы, связанные с остыванием магматического очага и называемые поствулканическими. К ним относят:
Во время извержений иногда происходит обрушение вулканического сооружения с образованием кальдеры — крупной впадины диаметром до 16 км и глубиной до 1000 м. При подъёме магмы внешнее давление ослабевает, связанные с ней газы и жидкие продукты вырываются на поверхность, и происходит извержение вулкана. Если на поверхность выносится не магма, а древние горные породы, и среди газов преобладает водяной пар, образовавшийся при нагревании подземных вод, то такое извержение называют фреатическим.
Вулканические купола ЭйфеляПоднявшаяся к земной поверхности лава не всегда на эту поверхность выходит. Она лишь поднимает слои осадочных пород и застывает в виде компактного тела (лакколита), образуя своеобразную систему невысоких гор. В Германии к таким системам относятся области Рён и Эйфель. На последней наблюдается и другое поствулканическое явление в виде озёр, заполняющих кратеры бывших вулканов, которым не удалось сформировать характерный вулканический конус (так называемые маары).
Гейзеры встречаются в районах с вулканической деятельностью, там, где горячие породы расположены близко к поверхности земли. В таких местах подземные воды нагреваются до температуры кипения, и в воздух периодически выбрасывается фонтан горячей воды и пара. В Новой Зеландии и Исландии энергия гейзеров и горячих источников используется для выработки электричества. Один из самых знаменитых гейзеров в мире — гейзер Старый служака в Йеллоустонском национальном парке (США), который каждые 70 минут выстреливает струю воды и пара на высоту 45 м.
Грязевые вулканы — небольшие вулканы, через которые на поверхность выходит не магма, а жидкая грязь и газы из земной коры. Грязевые вулканы намного меньше по размерам, чем обыкновенные. Грязь, как правило, выходит на поверхность холодной, но газы, извергаемые грязевыми вулканами, часто содержат метан и могут загореться во время извержения, создавая картину, похожую на извержение обыкновенного вулкана в миниатюре.
В России грязевые вулканы распространены на Таманском полуострове; они встречаются также на Крымском полуострове, в Сибири, около Каспийского моря, на Байкале и на Камчатке. На территории Евразии грязевые вулканы часто встречаются в Азербайджане, Туркменистане, Грузии, Индонезии.
Одной из нерешённых проблем проявления вулканической активности является определение источника тепла, необходимого для локального плавления базальтового слоя или мантии. Такое плавление должно быть узколокализованным, поскольку прохождение сейсмических волн показывает, что кора и верхняя мантия обычно находятся в твёрдом состоянии. Более того, тепловой энергии должно быть достаточно для плавления огромных объёмов твёрдого материала. Например, в США в бассейне реки Колумбия (штаты Вашингтон и Орегон) объём базальтов более 820 тыс. км³; такие же крупные толщи базальтов встречаются в Аргентине (Патагония), Индии (плато Декан) и ЮАР (возвышенность Большое Кару). В настоящее время существуют три гипотезы. Одни геологи считают, что плавление обусловлено локальными высокими концентрациями радиоактивных элементов, но такие концентрации в природе кажутся маловероятными; другие предполагают, что тектонические нарушения в форме сдвигов и разломов сопровождаются выделением тепловой энергии. Существует другая точка зрения, согласно которой верхняя мантия в условиях высоких давлений находится в твёрдом состоянии, а когда вследствие трещинообразования давление падает, происходит так называемый фазовый переход, — твёрдые породы горной мантии плавятся и по трещинам происходит излияние жидкой лавы на поверхность Земли.
Вулканы имеются не только на Земле, но и на других планетах и их спутниках. Первой по высоте горой Солнечной системы является марсианский вулкан Олимп высотой 21,2 км.
В Солнечной системе наибольшей вулканической активностью обладает спутник Юпитера Ио. Длина шлейфов вещества, извергаемого вулканами Ио, достигает высоты 330 км и радиуса 700 км (патеры Тваштара), лавовые потоки — длины в 330 км (вулканы Амирани и Масуби).
На некоторых спутниках планет (Энцелад и Тритон) в условиях низких температур извергаемая «магма» состоит не из расплавленных скальных пород, а из воды и лёгких веществ. Такой тип извержений отнести к обычному вулканизму нельзя, потому данное явление получило название криовулканизм.
- Извержение вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году вызвало самый громкий рокот, когда-либо услышанный в истории; звук был слышен на расстоянии более 4800 км от вулкана. Атмосферные ударные волны обошли Землю семь раз и в течение 5 дней всё ещё были заметны. При извержении погибло более 36 000 человек, уничтожено 165 деревень и нанесён урон ещё 132-м (в основном посредством цунами, которые последовали за извержением). Извержения вулкана после 1927 года образовали новый вулканический остров под названием Анак-Кракатау.
- Вулкан Килауэа на острове Гавайи — самый активный вулкан в настоящее время. Последнее извержение продолжается с 1983 года, а протоки лавы доходят до океана.
- В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль вызвало отмену более 60 тыс. авиарейсов по всей Европе.
Учёные наблюдали извержения на 560 вулканах[5]. Последние крупнейшие из них представлены в списке:
- 2013 13 декабря — Россия, вулкан Безымянный
- 2011 12 июня — Эритрея, вулкан Набро
- 2011 5 июня — Чили, вулкан Пуеуэ
- 2011 21 мая — Исландия, вулкан Гримсвётн
- 2011 3 января — восточное побережье Сицилии, вулкан Этна
- 2010 26 октября — Индонезия, остров Ява, вулкан Мерапи
- 2010 21 марта — Исландия, вулкан Эйяфьядлайёкюдль
- 2000 15 декабря — Мексика, вулкан Попокатепетль
- 2000 14 марта — Россия, Камчатка, вулкан Безымянный
- 1997 30 июня — Мексика, вулкан Попокатепетль
- 1991 10-15 июня — Филиппины, остров Лусон, вулкан Пинатубо[6]
- 1985 14-16 ноября — Колумбия, вулкан Руис[7]
- 1982 29 марта — Мексика, вулкан Эль-Чичон[7]
- 1980 18 мая — США, штат Вашингтон, вулкан Сент-Хеленс[7]
- 1959 12 августа — США Килауэа-Ики.
- 1956 30 марта — СССР, полуостров Камчатка, вулкан Безымянный[8]
- 1951 21 января — Новая Гвинея, вулкан Ламингтон[7]
- 1944 июнь — Мексика, вулкан Парикутин[7]
- 1944 март — Италия, вулкан Везувий[7]
- 1931 13-28 декабря — Индонезия, остров Ява, вулкан Мерапи[7]
- 1911 30 января — Филиппины, вулкан Тааль[7]
- 1902 24 октября — Гватемала, вулкан Санта-Мария[7]
- 1902 8 мая — остров Мартиника, вулкан Монтань-Пеле[7]
Крупнейшие районы вулканической активности — Южная Америка, Центральная Америка, Ява, Меланезия, Японские острова, Курильские острова, Камчатка, северо-западная часть США, Аляска, Гавайские острова, Алеутские острова, Исландия и др.
Список крупнейших извержений в истории Земли постоянно пополняется по мере исследования вопроса[9].
Брюллов К. П. Последний день Помпеи. 1830—1833 гг.- Картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи», Русский музей, Санкт-Петербург, Российская Федерация;
- Кинофильмы «Вулкан», «Пик Данте» и сцена из фильма «2012».
- Вулкан Эйяфьядлайёкюдль в Исландии во время своего извержения стал героем огромного числа юмористических программ, сюжетов теленовостей, сводок и народного творчества, обсуждающего события в мире.
В фумарольных газах и магме вулканов содержится большое количество рения, индия, висмута и других редких элементов. Имеются проекты использования фумарольных газов и вулканической магмы для извлечения из них редких элементов[10][11][12][13].
- Ауф дем Кампе, Йорн. В самое пекло // Гео. — 2013. — № 03 (180). — С. 42—55.
- Влодавец В. И. Вулканы Земли. — М.: Наука, 1973. — 168 с. — (Настоящее и будущее Земли и человечества). — 40 000 экз.
- Каррыев Б. С. Катастрофы в природе: Вулканы. Издательские решения. 2016. 224 с.
- Короновский Н. В., Якушева А. Ф. Основы геологии. — М.: Высшая школа, 1991. — С. 225—232.
- Кравчук П. А. Рекорды природы. — Л.: Эрудит, 1993. — 216 с. — 60 000 экз. — ISBN 5-7707-2044-1..
- Кременецкий А. А. Адские жаровни. — М.: ИМГРЭ, 2015. — 392 с. — 400 экз. — ISBN 978-5-901244-32-6.
- Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Вулканы или огнедышащие горы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Мархинин Е. К. Вулканизм. — М.: Недра, 1985. — 288 с. — 4550 экз.
- Обручев В. А. Основы геологии. — М.—Л.: Гос. изд.-во геологической литературы, 1947. — 328 с.
- Раст Х. Вулканы и вулканизм / Хорст Раст; Пер. с нем. Е. Ф. Бурштейна. — М.: Мир, 1982. — 344 с. — 25 000 экз.
- Ямпольский М. Б. Вулкан в европейской культуре XVIII—XIX вв. // Ямпольский М. Б. Наблюдатель: Очерки истории видения. — М.: Ad Marginem, 2000. — С. 95—110.
Мегаизвержение — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 октября 2019; проверки требует 1 правка. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 октября 2019; проверки требует 1 правка.Мегаизвержение — мощное вулканическое извержение, достигающее 8 баллов по шкале VEI. Такие извержения характеризуются огромным объёмом выброшенного материала (не менее 1000 км³) и разрушительными последствиями не только для окружающей местности, но и для глобального климата. Вулканы, способные извергнуть такое количество породы, называются супервулканами. Мегаизвержения происходят не чаще одного раза в 10 000—50 000 лет[1], но каждое из них оставляет значительный след в истории Земли.
На Земле последнее такое извержение, по данным вулканологов, произошло 27 тысяч лет назад на Северном острове Новой Зеландии. Оно сформировало озеро Таупо. Было выброшено 1170 км³ вулканического материала[2].
Извержение супервулкана Таупо 26 500 лет назад- ~26 500 лет назад — извержение супервулкана Таупо, Северный остров, Новая Зеландия. Объём изверженного материала составил примерно 1170 км³[3].
- ~74 000 лет назад — извержение супервулкана Тоба, Суматра, Индонезия. Объём выброшенной породы составил порядка 2800 км³. С этим извержением связывают резкое сокращение в этот отрезок времени численности различных видов живых существ, включая человека[4][5][6][7][8].
- ~254 000 лет назад — извержение кальдеры Вакамуру, Северный остров, Новая Зеландия[9].
- ~640 000 лет назад — извержение Йеллоустоунской кальдеры (Лава-Крик Туф), Вайоминг, США. Извергнуто около 1000 км³ породы[10].
- ~2,1 млн. лет назад — извержение Йеллоустоунской горячей точки (кальдера Айленд-Парк), Айдахо/Вайоминг, США. Извергнуто 2500 км³ породы (туфовые отложения Хаклберри-Ридж)[11].
- 2,5 млн. лет назад — Серро-Галан, Катамарка, Аргентина. Извергнуто 1050 км³ вулканического материала.
- 4 млн. лет назад — кальдера Пакана, северная часть Чили. 2500 км³ изверженного материала[12].
- 4,5 млн. лет назад — извержение Йеллоустоунской горячей точки (Килгор Туф), Айдахо, США. 1800 км³ изверженной породы[13].
- 5,7 млн. лет назад — Серро-Гауча, Боливия. Извергнуто 1300 км³ материала.[14]
- 6,6 млн. лет назад — извержение Йеллоустоунской горячей точки (Блэктейл Туф), Айдахо, США. 1500 км³ изверженного материала[13].
- ~27,8 млн. лет назад — кальдера Ла-Гарита (Фиш-Каньон Туф), Колорадо, США. Одно из самых крупных извержений в истории с объемом изверженного материала ~5000 км³.
Вероятность мегаизвержения в будущем[править | править код]
Наибольшая опасность в настоящее время исходит от Йеллоустоунской кальдеры в США, которая не извергалась уже более 600 тыс. лет. Очередное извержение может начаться уже в наши годы[15]. При самом худшем варианте развития событий, жертвами мегаизвержения Йеллоустонского супервулкана могут стать миллионы или даже миллиарды человек. Огромные пепловые тучи закроют Солнце на длительный период времени, что вызовет глобальное похолодание, наступит вулканическая зима. Наибольший урон от извержения понесут густонаселённые страны, вроде Китая и Индии, которые больше всего зависят от сельского хозяйства. Также опасность исходит от кальдеры Лонг-Велли, которая извергалась ~ 760 тыс. лет назад вместе с Йеллоустоунским вулканом. Сейчас в кальдере наблюдается активная сейсмическая деятельность[16][17].
- ↑ Mason, Ben G.; Pyle, David M.; Oppenheimer, Clive. The size and frequency of the largest explosive eruptions on Earth (англ.) // Bulletin of Volcanology (англ.)русск. : journal. — Springer, 2004. — Vol. 66, no. 8. — P. 735—748. — DOI:10.1007/s00445-004-0355-9.
- ↑ Wilson, Colin J. N. The 26.5 ka Oruanui eruption, New Zealand: an introduction and overview (англ.) // Journal of Volcanology and Geothermal Research (англ.)русск. : journal. — 2001. — Vol. 112, no. 1—4. — P. 133—174. — DOI:10.1016/S0377-0273(01)00239-6.
- ↑ Manville, Vern & Wilson, Colin J. N. The 26.5 ka Oruanui eruption, New Zealand: a review of the roles of volcanism and climate in the post-eruptive sedimentary response (англ.) // New Zealand Journal of Geology & Geophysics : journal. — 2004. — Vol. 47, no. 3. — P. 525—547. — DOI:10.1080/00288306.2004.9515074. Архивировано 8 сентября 2008 года. Архивная копия от 8 сентября 2008 на Wayback Machine
- ↑ Stanley H. Ambrose, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1998
- ↑ Knight, M. D., Walker, G.P.L., Ellwood, B. B., and Diehl, J. F., 1986, Stratigraphy, paleomagnetism, and magnetic fabric of the Toba Tuffs: Constraints on their sources and eruptive styles: Journal of Geophysical Research, v. 91, p. 10,355-10,382.
- ↑ Ninkovich, D., Sparks, R.S.J., and Ledbetter, M. T., 1978, The exceptional magnitude and intensity of the Toba eruption, Sumatra: An example of using deep-sea tephra layers as a geological tool: Bulletin Volcanologique, v. 41, p. 286-298.
- ↑ Rose, W. I., and Chesner, C. A., 1987, Dispersal of ash in the great Toba eruption, 75 ka: Geology, v. 15, p. 913-917. Simkin, T., and Siebert, L., 1994, Volcanoes of the World: Geoscience Press, Tucson, Arizona, 349 p.
- ↑ Williams, M.A.J., and Royce, K., 1982, Quaternary geology of the Middle Son Valley, north central India: Implications for prehistoric archaeology: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 38, p. 139-162.
- ↑ Мегаизвержение : [англ.] // Global Volcanism Program. — Smithsonian Institution.
- ↑ Lisa Morgan. «Yellowstone Lake Geology Talk Transcript — The floor of Yellowstone Lake is anything but quiet: Volcanic and hydrothermal processes in a large lake above a magma chamber, February 10, 2004». Yellowstone Science Talks. Archived from the original on 2004-05-01. Retrieved September 16, 2005.
- ↑ Largest explosive eruptions: New results for the 27.8 Ma Fish Canyon Tuff and the La Garita caldera, San Juan volcanic field, Colorado (неопр.). Архивировано 19 мая 2011 года.
- ↑ Lindsay, J. M.; de Silva, S.; Trumbull, R.; Emmermann, R.; Wemmer, K. La Pacana caldera, N. Chile: a re-evaluation of the stratigraphy and volcanology of one of the world’s largest resurgent calderas (англ.) // Journal of Volcanology and Geothermal Research (англ.)русск. : journal. — 2001. — Vol. 106, no. 1—2. — P. 145—173. — DOI:10.1016/S0377-0273(00)00270-5.
- ↑ 1 2 Lisa A. Morgan and William C. McIntosh, Timing and development of the Heise volcanic field, Snake River Plain, Idaho, western USA, GSA Bulletin; March 2005; v. 117; no. 3-4; p. 288-306; DOI: 10.1130/B25519.1
- ↑ Salisbury, M. J.; Jicha, B. R.; de Silva, S. L.; Singer, B. S.; Jimenez, N. C.; Ort, M. H. 40Ar/39Ar chronostratigraphy of Altiplano-Puna volcanic complex ignimbrites reveals the development of a major magmatic province (англ.) // Geological Society of America Bulletin (англ.)русск. : journal. — 2010. — 21 December (vol. 123, no. 5—6). — P. 821—840. — DOI:10.1130/B30280.1. — Bibcode: 2011GSAB..123..821S.
- ↑ YELLOWSTONE SUPERVOLCANO GETTING READY TO BLOW ITS CORK (неопр.). Архивировано 31 октября 2011 года.
- ↑ Кальдеру Лонг-Велли в США сотрясла серия подземных толчков (рус.). geocenter.info. Дата обращения 1 октября 2016.
- ↑ GEOLOGIC HAZARDS AT LONG VALLEY CALDERA (англ.) (недоступная ссылка). www.dpc.ucar.edu. Дата обращения 1 октября 2016. Архивировано 31 июля 2016 года.
Тоба (вулкан) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. Тоба.Тоба (индон. Toba) — супервулкан в Индонезии, расположенный на севере центральной части острова Суматра.
У вулкана Тоба имеется самая большая кальдера — площадь 1775 км2. В кальдере находится самое крупное озеро Суматры — Тоба, с площадью водной поверхности 1103 км² [2].
Среднеплейстоценовое катастрофическое извержение[править | править код]
Вулкан Тоба известен одним из крупнейших извержений на Земле за последние 25 миллионов лет. Это катастрофическое событие произошло около 75 тысяч лет назад[3] (в промежутке времени между 77 000 и 69 000 лет назад[4][5]) во время последней ледниковой эпохи. После извержения на несколько лет на Земле ещё сильнее похолодало. Это извержение могло привести к образованию эффекта бутылочного горлышка, в результате которого численность человеческой популяции сократилась до 2 тысяч человек[6][7].
По имеющимся геологическим данным, за время извержения излилось более 2800 км³ магмы, суммарные отложения вулканического пепла составили порядка 800 км³[8][9] (извержение вулкана Фогу на островах Зелёного Мыса около 73 тысяч лет назад привело к выбросу 160 км³). Вулканический пепел Тобы был обнаружен учёными в отложениях африканского озера Малави (Ньяса), находящегося в 7 тысячах км от Суматры[10].
Мощность извержения Тоба в 20 раз превзошла мощность самого грандиозного извержения исторического периода, вулкана Тамбора в 1815 году, которое в своё время вызвало временное глобальное похолодание, так называемый «Год без лета». Последствия извержения Тоба были намного значительнее[11][12]. Выброшенные вулканом в атмосферу массы пепла ослабили солнечный свет на несколько месяцев и вызвали наступление вулканической зимы, что, предположительно, имело серьёзные последствия для биосферы Земли. Средняя температура на планете снизилась на несколько лет или даже десятилетий; однако величина этого похолодания остаётся предметом споров. Одни исследователи оценивают её понижение всего лишь в 1 °C[13], другие — в 3—5 °C[14], третьи, исходя из теоретических расчетов, — даже в 15 °C на третий год после извержения[15].
По мнению некоторых исследователей[16], это могло вызвать резкое сокращение численности некоторых животных, а также людей в Евразии и даже Африке. Высказано мнение[17], что из африканской популяции людей, предковой для всего человечества, это событие пережило около 10 000 человек.
Ряд учёных не согласны с этим выводом. Ряд фактов говорит о том, что часть людей к тому времени уже вышла из Африки, а извержение не привело к исчезновению человеческих популяций даже в Индии, недалеко от эпицентра[17]. Исследования вышеупомянутых отложений пепла Тобы в озере Малави не показали признаков существенного изменения климата Восточной Африки во время и после извержения: похолодание в этом регионе оценено всего лишь в 1,5 °C, а концентрация пепла слишком мала для прямого воздействия на экосистему. Не отмечено и изменений в составе водорослей[17][3].
- ↑ Тоба : [англ.] // Global Volcanism Program. — Smithsonian Institution. — Дата обращения: 29.08.2018.
- ↑ Ivan Koulakov, Ekaterina Kasatkina, Nikolai M. Shapiro, Claude Jaupart, Alexander Vasilevsky. The feeder system of the Toba supervolcano from the slab to the shallow reservoir (англ.) // Nature Communications. — 2016-07-19. — Vol. 7. — P. 12228. — DOI:10.1038/ncomms12228.
- ↑ 1 2 Christine S. Lane, Ben T. Chorn, Thomas C. Johnson. Ash from the Toba supereruption in Lake Malawi shows no volcanic winter in East Africa at 75 ka (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2013-05-14. — Vol. 110, iss. 20. — P. 8025—8029. — ISSN 0027-8424. — DOI:10.1073/pnas.1301474110.
- ↑ Chesner, C.A.; Westgate, J.A.; Rose, W.I.; Drake, R.; Deino, A. (March 1991) «Eruptive History of Earth’s Largest Quaternary caldera (Toba, Indonesia) Clarified» Geology 19: 200—203.
- ↑ D. Ninkovich, N. J. Shackleton, A. A. Abdel-Monem, J. D. Obradovich, G. Izett. K–Ar age of the late Pleistocene eruption of Toba, north Sumatra (англ.) // Nature. — 1978-12-07. — Vol. 276, iss. 5688. — P. 574—577. — DOI:10.1038/276574a0.
- ↑ The Dawn of Human Matrilineal Diversity
- ↑ John Hawks, Keith Hunley, Sang-Hee Lee, Milford Wolpoff. Population Bottlenecks and Pleistocene Human Evolution (англ.) // Molecular Biology and Evolution. — 2000-01-01. — Vol. 17, iss. 1. — P. 2—22. — ISSN 0737-4038.
- ↑ Jones, S. C. (2007). «The Toba Supervolcanic Eruption: Tephra-Fall Deposits in India and Paleoanthropological Implications». In Petraglia, M. D.; Allchin, B. The Evolution and History of Human Populations in South Asia. Springer. pp. 173—200. ISBN 1-4020-5561-7.
- ↑ Rose, W.I.; Chesner, C.A. (October 1987). «Dispersal of Ash in the Great Toba Eruption, 75 ka»
- ↑ Doubt over ‘volcanic winter’ after Toba super-eruption (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 11 ноября 2016. Архивировано 21 июня 2016 года.
- ↑ Petraglia, M.; R. Korisettar, N. Boivin, C. Clarkson,4 P. Ditchfield,5 S. Jones,6 J. Koshy,7 M.M. Lahr,8 C. Oppenheimer,9 D. Pyle,10 R. Roberts,11 J.-C. Schwenninger,12 L. Arnold,13 K. White. (6 July 2007). «Middle Paleolithic Assemblages from the Indian Subcontinent Before and After the Toba Super-eruption» (неопр.) (недоступная ссылка). Архивировано 3 марта 2016 года.
- ↑ Zielinski, G. A.; Mayewski, P. A.; Meeker, L.D.; Whitlow, S.; Twickler, M.S.; Taylor, K. (1996). «Potential Atmospheric Impact of the Toba Mega‐Eruption ~71,000 years ago». Geophysical Research Letters 23 (8): 837—840.
- ↑ Oppenheimer, Clive (2002), «Limited global change due to largest known Quaternary eruption, Toba ≈74 kyr BP?,», Quaternary Science Reviews Т. 21: 1593–1609, doi:10.1016/S0277-3791(01)00154-8, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379101001548> , pp. 1593, 1601.
- ↑ Rampino, Michael R.; Self, Stephen Rampino, Michael R.; Self, Stephen. Climate–Volcanism Feedback and the Toba Eruption of ~74,000 Years ago (англ.) // Quaternary Research : journal. — 1993. — Vol. 40. — P. 269—280. — DOI:10.1006/qres.1993.1081. — Bibcode: 1993QuRes..40..269R. Архивировано 21 октября 2011 года.
- ↑ Robock, A.; Ammann, C.M.; Oman, L.; Shindell, D.; Levis, S.; Stenchikov, G. Robock, A.; Ammann, C.M.; Oman, L.; Shindell, D.; Levis, S.; Stenchikov, G. Did the Toba Volcanic Eruption of ~74k BP Produce Widespread Glaciation? (англ.) // Journal of Geophysical Research (англ.)русск. : journal. — 2009. — Vol. 114. — P. D10107. — DOI:10.1029/2008JD011652. — Bibcode: 2009JGRD..11410107R.
- ↑ Ambrose, Stanley H. Late Pleistocene human population bottlenecks, volcanic winter, and differentiation of modern humans. (англ.) // Journal of Human Evolution : journal. — Elsevier, 1998. — June (vol. 34, no. 6). — P. 623—651. — DOI:10.1006/jhev.1998.0219. — PMID 9650103. Архивировано 28 сентября 2010 года.
- ↑ 1 2 3 Тоба не приложился к «бутылочному горлу» человечества… (неопр.). Антропогенез.РУ. Дата обращения 11 ноября 2016.
Извержение[8][К 1] | Время извержения, млн лет назад | Расположение | Объём изверженного материала, тыс. км³[К 2] | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Гуарапуава—Тамарана—Сарусас | 132 | Трапповая провинция Парана-Этендека | 8,6 | Возможно, извержение не одного вулкана, а вулканической цепи[6]. | [6] |
Санта-Мария—Фриа | 132 | Трапповая провинция Парана-Этендека | 7,8 | Возможно, извержение не одного вулкана, а вулканической цепи[6]. | [6] |
Гуарапуава—Вентура | 132 | Трапповая провинция Парана-Этендека | 7,6 | Возможно, извержение не одного вулкана, а вулканической цепи[6]. | [6] |
Игнимбритовые отложения Сэм и туфовые отложения Грин | 29,5 | Йемен | 6,8 | [9] | |
Магматический комплекс Мессум | 132 | Трапповая провинция Парана-Этендека, Бразилия и Намибия | 6,34 | [10] | |
Кашиас-ду-Сул—Гроотберг | 132 | Трапповая провинция Парана-Этендека | 5,65 | [6] | |
Кальдера Ла Гарита—туфовый каньон Фиш | 27,8 | Вулканическое поле Сан-Хуан, Колорадо | 5 | Туфовый каньон Фиш является, скорее всего, крупнейшим отложением туфа на Земле. Каньон также является частью вулканического поля Сан-Хуан, сформировавшегося 35—26 млн лет назад и состоящего по крайней мере из 20 крупных кальдер. | [11] |
Жакуи | 132 | Трапповая провинция Парана-Этендека | 4,35 | [6] | |
Ориньюс | 132 | Трапповая провинция Парана-Этендека | 3,9 | [6] | |
Игнимбритовые отложения Джебель | 29,6 | Йемен | 3,8 | [9] | |
Туфовые отложения Виндовс Бьютт | 31,4 | Уильям Ридж, центральная Невада | 3,5 | Часть Средне-третичной игнимбритовой вспышки. | [12][13] |
Анита-Гарибалди—Бикон | 132 | Трапповая провинция Парана-Этендека | 3,45 | [6] | |
Туфовые отложения Спрингс | 29,5 | Восточная Невада/Западная Юта | 3,2 | Общий объём туфовых отложений составляет 10 тыс. км³. | [14][15] |
Игнимбритовые отложения Оксайа | 19 | Чили | 3 | Возможно, эти игнимбритовые отложения образованы несколькими извержениями. | [16] |
Туфовые отложения Лунд | 29 | Большой Бассейн, США | 3 | По своему составу подобны туфовому каньону Фиш. | [17] |
Озеро Тоба—Молодой туф Тоба | 0,073 | Зондская дуга, Индонезия | 2,8 | Крупнейшее известное извержение четвертичного периода[18], могло привести к глобальным климатическим изменениям и появлению эффекта бутылочного горлышка. | [19] |
Кальдера Пакана—игнимбритовые отложения Атана | 4 | Чили | 2,8 | [20] | |
Ифтар Аль-Калб | 29,5 | Северная Африка—Ближний Восток | 2,7 | [6] | |
Йеллоустоунская кальдера—Хаклберри-Ридж туф | 2,059 | Йеллоустоунская горячая точка | 2,45 | Крупнейшее извержение Йеллоустоунской горячей точки (кальдера Айленд-Парк). | [21] |
Факамару | 0,254 | Вулканическая зона Таупо, Новая Зеландия | 2 | Крупнейшее извержение в Южном полушарии в позднем четвертичном периоде. | [22] |
Палмас—Верелдсенд | 29,5 | Трапповая провинция Парана-Этендека | 1,9 | [6] | |
Килгор туф | 4,3 | Айдахо, США | 1,8 | Последнее извержение вулканического поля Хайсе. | [23] |
Игнимбритовые отложения Сана | 29,5 | Северная Африка—Ближний Восток | 1,6 | [6] | |
Извержения Миллбриг—Бентониты | 454 | Англия | 1,509 | Одно из древнейших известных извержений. | [8][24] [25] |
Блэктейл туф | 6,5 | Блэктейл, Айдахо | 1,5 | Первое из нескольких извержений вулканического поля Хайсе. | [23] |
Извержение кальдеры Эмори | 33 | Юго-запад Нью-Мексико | 1,31 | [7] | |
Тимбер Маунтин туф | 11,6 | Юго-запад Невады | 1,2 | [26] | |
Пэйнтбраш туф | 12,8 | Юго-запад Невады | 1,2 | [26] | |
Карпентер Ридж туф | 28 | Вулканическое поле Сан-Хуан, Колорадо | 1,2 | Туфовые отложения Карпентер Ридж являются частью вулканического поля Сан-Хуан, сформировавшегося 35—26 млн лет назад и состоящего по крайней мере из 20 крупных кальдер. | [27] |
Апач Спрингс туф | 28,5 | Юго-запад Нью-Мексико | 1,2 | Часть туфа относится к отложениям каньона Бладгуд. | [28] |
Таупо—извержение Оруануи | 0,027 | Вулканическая зона Таупо, Новая Зеландия | 1,17 | Последнее мегаизвержение. | [29] |
Игнимбритовые отложения Уалильяс | 15 | Боливия | 1,1 | [30] | |
Туфовые отложение каньона Бладгуд | 28,5 | Юг Нью-Мексико | 1,05 | Часть туфа относится к отложениям Апач Спрингс. | [28] |
Йеллоустоунская кальдера—Лава-Крик туф | 0,639 | Йеллоустоунская горячая точка | 1 | Последнее крупное извержение в районе Йеллоустонского национального парка. | [31] |
Серро-Галан | 2,2 | Провинция Катамарка, Аргентина | 1 | Эллиптическая кальдера шириной примерно 35 км. | [32] |
Пэйнтбраш туф (часть каньона Тива) | 12,7 | Юго-запад Невады | 1 | Связано с другим извержением в этой области, которое произошло приблизительно 12,8 млн лет назад. | [26] |
Сапинеро Меса туф | 28 | Вулканическое поле Сан-Хуан | 1 | Туфовые отложения являются частью вулканического поля Сан-Хуан, сформировавшегося 35—26 млн лет назад и состоящего по крайней мере из 20 крупных кальдер. | [27] |
Диллон & Сапинеро Меса туф | 28,1 | Вулканическое поле Сан-Хуан | 1 | Туфовые отложения являются частью вулканического поля Сан-Хуан, сформировавшегося 35—26 млн лет назад и состоящего по крайней мере из 20 крупных кальдер. | [27] |
Чикито Пик туф | 28,2 | Вулканическое поле Сан-Хуан | 1 | Является частью вулканического поля Сан-Хуан, сформировавшегося 35—26 млн лет назад и состоящего по крайней мере из 20 крупных кальдер. | [27] |
Гора Принстон—Уолл Маунтин туф | 35,3 | Колорадо | 1 | Извержение поспособствовало сохранению ископаемых в районе современного национального монумента Флориссант-Фоссил-Бедс до наших дней. | [33] |