Вулканическое поле Биг-Пайн - Big Pine volcanic field

Вулканическое поле Биг-Пайн
Вулканическое поле Абердина
Вулканическое поле Биг-Пайн - шлаковый конус недалеко от Фиш-Спрингс, Калифорния.JPG
Шлаковые шишки в Фиш-Спрингс, Калифорния
Высшая точка
Координаты37 ° 00′N 118 ° 15'з.д. / 37,000 ° с.ш. 118,250 ° з.д. / 37.000; -118.250Координаты: 37 ° 00′N 118 ° 15'з.д. / 37.000 ° с.ш.118.250 ° з. / 37.000; -118.250[1]
География
Вулканическое поле Биг-Пайн находится в Калифорнии.
Вулканическое поле Биг-Пайн
Вулканическое поле Биг-Пайн
Геология
Возраст рокаПлейстоцен
Горный типВулканическое поле
Последнее извержение17000 лет назад.

Вулканическое поле Биг-Пайн это вулканическое поле в Inyo County, Калифорния.[2] Вулканическое поле занимает площадь 500 квадратных километров (190 квадратных миль) в пределах Оуэнс-Вэлли к востоку от Сьерра-Невада и состоит из потоки лавы, один риолитовый Coulee и около 40 вулканических жерл, в том числе шлаковые шишки. Некоторые вентиляционные отверстия представляют собой простые конические конусы из шлакобетона, а другие - неправильные конусы из шлака. Ледники и бывшие озера модифицировали потоки лавы.

Вулканическая активность в этом поле началась 1,2 миллиона лет назад и контролировалась рядом недостатки которые пересекают долину. Деятельность продолжилась в Плейстоцен с самым молодым извержением, образовавшим конусы и несколько лавовых потоков около 17000 лет назад. Главная дорога и Лос-Анджелес Акведук будет под угрозой, если вулканическая активность возобновится в Биг-Пайн.

География и геоморфология

Вулканическое поле Биг-Пайн (также известное как вулканическое поле Абердин)[3]) лежит в Оуэнс-Вэлли,[4] около Абердин, Калифорния[5] и между городами Большая сосна и Независимость.[4] Маршрут США 395[4] и Река Оуэнс пройти через поле, последнее перекрыто к северу от поля в Водохранилище Тинемаха.[1]

Поле покрывает c. 500 квадратных километров (190 квадратных миль) и состоит из 25 моногенетические вулканы[6] и еще около 15 дефлекторов.[7] По обе стороны долины расположены вулканические конусы.[8] которые имеют форму симметричных конусов и неправильных отверстий; последние находятся на краю долины, а первые - на дне долины.[9] Кратерная гора и Красная гора - это два конуса в поле.[10] Пирокластический материал обычно находится только рядом с вентиляционными отверстиями. Один риолит Coulee тоже часть поля.[11]

Лавовые потоки и Кратерная гора от Fish Springs Road

Вокруг Абердина, потоки лавы из разных жерл образуют большое поле с аа и Pahoehoe формы[11] и аккуратно сохранившиеся детали поверхности.[9] Лавовые потоки достигают длины 9 километров (5,6 миль).[3] и имеют толщину 0,01–30 метров (0,39–98 футов 5,10 дюйма), а иногда потоки лавы из отдельных конусов перекрываются, например, в Каньон Папуза.[8]

В прошлом, плювиальные озера и ледники простирается над долиной Оуэнс. В то время на вулканическом поле Биг-Пайн происходила вулканическая активность, на которую оказали влияние эти озера и ледники.[12] Оуэнс Лейк распространяются по большей части долины во время ледникового периода и врезаются береговой линии в потоки лавы.[13] Ледниковый материал и осадки покрывают некоторые потоки лавы, а глубокие колодцы обнаружили погребенные потоки лавы на глубине 250 метров (820 футов).[11]

Цоколь в районе образован плутонический скалы Мезозойский возраст, метаосадочный и метавулканический камни, которые появляются в Белые горы и Сьерра-Невада; дно долины покрыто аллювий.[4] Тектонически, Оуэнс-Вэлли это грабен[1] сформированный движением Блок Сьерра-Невада-Грейт-Вэлли по отношению к остальной части Северной Америки.[14] Дальше на юг лежит Вулканическое поле Косо, который также геотермально активен в отличие от вулканического поля Биг-Пайн.[15]

Геологический контекст

Были предложены различные процессы для объяснения вулканизма в Провинция Бассейн и Диапазон. К ним относятся тектоническое распространение, которое вызвало апвеллинг мантия материал конвекция внутри мантии из-за разницы температур и вязкости последействие Протерозойский границы земной коры, мантийные течения и сброс воды плита из Фараллонская пластина и расслоение из корковый материал.[16] В Восточной Калифорнии есть несколько вулканических полей, и Биг-Пайн - одно из них.[12]

Вулканическая активность на вулканических полях Биг-Пайн и Косо связана с тектоническим распространением Провинция Бассейн и Диапазон,[15] и вентиляционные отверстия в Big Pine ассоциируются с недостатки такой как Разлом долины Оуэнс, то Разлом Сьерра-Невада и Вина Белых гор;[5] разломы смещают лавовые потоки месторождения.[11] Сейсмическое изображение корка под вулканическим полем Биг-Пайн указывает на то, что литосфера там тоньше, чем где-либо.[17]

Сочинение

Вулканическое поле Биг-Пайн извергается базальтовый горные породы[18] охватывающий диапазон композиции от щелочной базальт к базанит, а также один блок кремний горные породы.[6] Вкрапленники включают оливин,[8] плагиоклаз и клинопироксен.[19] Извергнутые породы также содержат ксенолиты такие как лерцолит, пироксенит и верлит.[18]

Магмы, извергнутые в вулканическом поле Биг-Пайн, возникли в результате плавления литосферный мантию, которая была изменена субдукция процессы 1,8 миллиарда лет назад.[20][18] Исследования, проведенные в 2008 году, показали, что смешение и таяние двух магм происхождения необходимо для создания наблюдаемого состава горных пород.[21] После формирования магмы на Биг Пайн быстро поднялся на поверхность, не допуская образования риолиты что потребовало бы, чтобы магмы застряли в коре.[22]

Климат и растительность

Долина Оуэнс ветреная и солнечная, с годовой температурой, колеблющейся 42 - −19 ° C (107 - −2 ° F), с сильными дневными колебаниями температуры. Долина Оуэнс находится в тень дождя Сьерра-Невада и, следовательно, климат долины сухой, выпадает около 130 миллиметров в год (5 дюймов / год) осадков.[23]

В растительности долины преобладают виды, адаптированные к засушливый и полузасушливый климат и включает Щелочной сакатон, большая полынь, Greasewood, Солончак Невады, резиновая щетка для кролика, соленая трава и тенистая чешуя. Растения собираются в местах, где есть вода, например, на бывших ручьях, вокруг депрессии и вместе вина линий.[23]

История извержений

Вулканизм в Биг-Пайн произошел во время Четвертичный[24] и дал общий объем породы 0,5 куб. км (0,12 куб. миль).[18] Активность длилась 1,2 миллиона лет назад.[6] до 17000 лет назад,[5] большая часть горных пород извергалась между 500 000 и 100 000 лет назад.[7] Ледниковая изостазия похоже, влияет на скорость извержения в поле,[9] с подавлением извержений в ледниковое время.[25]

Самые старые вулканические образования возрастом 1,2 миллиона лет находятся в районе Оук-Крик, и встречаются только их эрозионные остатки. В риолит был извергнут около 990 000 лет назад,[11] в то время как более поздний вулканизм произошел 760 800 ± 22 800 лет назад в каньоне Папуза (последовательность каньона Папуза) более 469 400 ± 9 200 лет назад в конусе Джалопи, 90 500 ± 17 600 лет назад в конусе карьера, 61 600 ± 23 400 лет назад в конусе вулканической бомбы, 31 800 ± 12100 лет назад в Гудейл Пчелиный конус (Абердинский поток),[26][27] 27000 лет назад в лаве Блэкрок-Спрингс[13] к течению каньона Армстронга / ручья Дивизион / реки Табуз, которому около 17000 лет.[28]

Эти потоки (Каньон Армстронг / Дивизион-Крик / Табус-Крик) извергались во время того же эпизода, который создал конус каньона Армстронга, серию шишки шишки и три потока лавы[28] вдоль 6-километрового участка разлома Сьерра-Невада.[29] В результате этого эпизода могло образоваться до 0,6 кубических километров (0,14 кубических миль) тефра, а потоки лавы взаимодействовали с водой, образуя палагонит.[30] Лавы этого события и лава источников Черной горы были позже размыты Оуэнс Лейк во время своего последний ледниковый максимум высокая стойка.[13]

Опасности

Вулканы в Восточной Калифорнии, такие как Long Valley, Coso и Big Pine по-прежнему считаются опасными. В Лос-Анджелес Акведук и нас. На трассу 395 могут повлиять будущие извержения в Биг-Пайн;[12] первый вносит 250 000 000–620 000 000 кубических метров (200 000–500 000 акров футов) водоснабжения Лос-Анджелес (от менее четверти до более половины водопотребления города)[31] в то время как последний часто используется людьми, путешествующими между Маммот-Лейкс и Лос-Анджелес.[12]

Галерея

использованная литература

  1. ^ а б c Blondes et al. 2008 г., п. 142.
  2. ^ Ормерод, Роджерс и Хоксворт 1991, п. 305.
  3. ^ а б «Большое сосновое вулканическое поле». Глобальная программа вулканизма. Смитсоновский институт.
  4. ^ а б c d Борода и Глазнер 1995, п. 4170.
  5. ^ а б c Васкес и Вулфорд 2015, п. 2813.
  6. ^ а б c Blondes et al. 2008 г., п. 141.
  7. ^ а б Мордик и Глазнер 2006, п. 113.
  8. ^ а б c Blondes et al. 2008 г., п. 143.
  9. ^ а б c Васкес и Вулфорд 2015, п. 2815.
  10. ^ Мордик и Глазнер 2006, п. 112.
  11. ^ а б c d е Васкес и Вулфорд 2015, п. 2814.
  12. ^ а б c d Васкес и Вулфорд 2015, п. 2812.
  13. ^ а б c Васкес и Вулфорд 2015, п. 2823.
  14. ^ Dilek, Y .; Робинсон, П. Т. (1 декабря 2004 г.). "Петрогенезис четвертичного калиевого вулканизма (вулканическое поле Биг-Пайн) вдоль зоны разлома долины Оуэнс в зоне сдвига Восточной Калифорнии". Тезисы осеннего собрания AGU. 33: T33C – 1399. Bibcode:2004AGUFM.T33C1399D.
  15. ^ а б Мордик и Глазнер 2006, п. 111.
  16. ^ Газель и др. 2012 г., стр. 2-3.
  17. ^ Газель и др. 2012 г., п. 3.
  18. ^ а б c d Борода и Глазнер 1995, п. 4169.
  19. ^ Blondes et al. 2008 г., п. 144.
  20. ^ Ормерод, Роджерс и Хоксворт 1991, п. 316.
  21. ^ Blondes et al. 2008 г., п. 153.
  22. ^ Мордик и Глазнер 2006, п. 123.
  23. ^ а б «Оценка гидрологической системы и избранных альтернатив управления водными ресурсами в долине Оуэнс, Калифорния». USGS. Получено 5 марта 2018.
  24. ^ Ормерод, Роджерс и Хоксворт 1991, п. 306.
  25. ^ Васкес и Вулфорд 2015, п. 2825.
  26. ^ Blondes et al. 2008 г., п. 140.
  27. ^ Васкес и Вулфорд 2015, п. 2820.
  28. ^ а б Васкес и Вулфорд 2015, п. 2821.
  29. ^ Васкес и Вулфорд 2015, п. 2826.
  30. ^ Васкес и Вулфорд 2015, п. 2822.
  31. ^ Хьюз, Сара; Пинцетл, Стефани; Бун, Кристофер (июнь 2013 г.). «Тройное воздействие: нормативные, климатические и политические факторы изменений в управлении водными ресурсами в городе Лос-Анджелес». Города. 32: 55–56. Дои:10.1016 / j.cities.2013.02.007. ISSN  0264-2751.

Источники

  • Борода, Брайан Л .; Глазнер, Аллен Ф. (10 марта 1995 г.). «Микроэлементный и изотопный состав Sr и Nd мантийных ксенолитов из вулканического поля Биг-Пайн, Калифорния». Журнал геофизических исследований: твердая Земля. 100 (B3): 4169–4179. Дои:10.1029 / 94JB02883.CS1 maint: ref = harv (ссылка на сайт)
  • Блондинки, Мадалин С .; Райнерс, Питер У .; Ducea, Mihai N .; Певец, Брэд С .; Чесли, Джон (май 2008 г.). «Временные и композиционные тренды в краткосрочных и долгосрочных масштабах в базальтах вулканического поля Биг-Пайн, Калифорния». Письма по науке о Земле и планетах. 269 (1–2): 140–154. Дои:10.1016 / j.epsl.2008.02.012. ISSN  0012-821X.CS1 maint: ref = harv (ссылка на сайт)
  • Газель, Эстебан; Планка, Терри; Форсайт, Дональд У .; Бендерский, Клэр; Ли, Син-Тай А .; Хаури, Эрик Х. (1 июня 2012 г.). «Литосфера против источников мантии астеносферы на вулканическом поле Биг-Пайн, Калифорния». Геохимия, геофизика, геосистемы. 13 (6): н / д. Дои:10.1029 / 2012GC004060. HDL:1911/69887. ISSN  1525-2027.CS1 maint: ref = harv (ссылка на сайт)
  • Mordick, B.E .; Глазнер, А. Ф. (1 июля 2006 г.). «Клинопироксеновая термобарометрия базальтов вулканических полей Косо и Биг-Пайн, Калифорния». Вклад в минералогию и петрологию. 152 (1): 111–124. Дои:10.1007 / s00410-006-0097-0. ISSN  0010-7999.CS1 maint: ref = harv (ссылка на сайт)
  • Ормерод, Д. С .; Rogers, N.W .; Хоксворт, К. Дж. (1 сентября 1991 г.). «Таяние в литосферной мантии: обратное моделирование щелочно-оливиновых базальтов из вулканического поля Биг-Пайн, Калифорния». Вклад в минералогию и петрологию. 108 (3): 305–317. Дои:10.1007 / BF00285939. ISSN  0010-7999.CS1 maint: ref = harv (ссылка на сайт)
  • Vazquez, J.A .; Вулфорд, Дж. М. (1 сентября 2015 г.). «Возраст позднего плейстоцена для новейшего вулканизма и ледниково-плювиальных отложений на вулканическом поле Биг-Пайн, Калифорния, США, по космогенному датированию 36Cl». Геохимия, геофизика, геосистемы. 16 (9): 2812–2828. Дои:10.1002 / 2015GC005889. ISSN  1525-2027.CS1 maint: ref = harv (ссылка на сайт)