Как правильно пишется йеллоустонский вулкан

Природа уникальна, её творения нередко вызывают восторг и восхищение, но не всегда это бывает безопасно. Посмотрите на горы, могучие, сильные, которые так и манят к себе, чтобы объять в свои просторы. Вулканы, таящие в себе столько тайн, загадок и предположений. И таких чудес света очень много, но не каждому они подвластны.

Содержание материала:

  • Вулкан Йеллоустоун — описание, фото, видео
  • Где находится Йеллоустонский вулкан
  • Как добраться до Йеллоустонского вулкана
  • Когда лучше посетить вулкан Йеллоустоун
  • Особенности
  • Что посмотреть в окрестностях

Вулкан Йеллоустоун — описание, фото, видео

Вулкан Йеллоустоун, или как его ещё называют — Йеллоустонская кальдера, находится в Йеллоустонском национальном парке США. Кальдера расположена в северо-западном углу штата Вайоминг, в котором находится большая часть национального парка. Высота вулкана достигает 2805 м. Это приблизительно 8 Эйфелевых башен. Его также называют «супервулкан». Вулкан, извержение которого может привести к глобальным разрушениям и изменениям климата на планете. Их особенность в том, что они не просто извергаются, а порой взрываются.

Вулкан Йеллоустоун

Вулкан Йеллоустоун

Расположен этот вулкан в знаменитом Йеллоустонском парке. Сам парк называется так потому, что когда-то обнаружили золотистые камни в каньоне реки Йеллоустоун. Дословно «Yellowstone» переводится как «жёлтые камни». Парк был основан 1 марта 1872 года. Площадь этого парка составляет 8 983 км². Известен своими природными живописными ландшафтами и разнообразной живой природой.

В районе этого вулкана Йеллоустоун постоянно происходят землетрясения. При извержении как бы неутешительно не звучало, Америка будет уничтожена, а большинство людей умрет от голода, холода и радиации. За последние 2 года наблюдения учеными, появились предположения, что извержение может произойти намного раньше, по следующим факторам:

  • Увеличилось количество землетрясений;
  • Температура в водоёмах значительно увеличилось, что способствовало вымиранию рыб;
  • Увеличилась сейсмическая активность;

Можно предположить, если когда-нибудь произойдёт взрыв, то может наступить ядерная зима, которая уничтожит все растения и весь животный мир. Мощность вулкана легко будет сравнить с Армагеддоном. По подсчётам учёных вымрет более 10 миллионов человек. Однако жителям, живущим в восточноевропейской части России и центре Евразии эта опасность не грозит.

Панорама вулкана Йеллоустоун

Где находится Йеллоустонский вулкан

Территориальное местонахождение этой достопримечательности в США (Соединенные Штаты Америки), если быть точнее, в северо-западном углу штата Вайоминг, большая часть Йеллоустонского национального парка. Расположен над Йеллоустонской горячей точкой, покрытой Йеллоустонским платом.

Где находится вулкан Йеллоустоун:

  • От границы с Российской Федерацией — 14178 км;
  • От штата Вайоминг — 400 км;
  • От Лос-Анджелеса (Калифорния) — 1635 км;
  • Лас-Вегас — 1180 км;
  • Аэропорт Коди — 80 км.

Координаты Йеллоустонского вулкана:

  • Широта — 44°25’42.0″
  • Долгота — 110°35’24.8″

Йеллоустонский вулкан на карте

Как добраться до Йеллоустонского вулкана

Добраться до этой достопримечательности не составит труда. Существуют транспортные средства, которые помогут достичь свой путь. Самолёт — подойдёт тем, кто живёт слишком удаленно от штата Вайоминг. Тому, кто живёт в этом штате, повезло, в том плане, что дорога не займёт так много времени. Рядом находятся два аэропорта Коди (штат Вайоминг) и Уэст Йеллоустоун (штат Монтана).

  • Можно ориентироваться на национальный Йеллоустонский парк, в котором и находится кальдера.
  • Лучшим вариантом передвижения является автомобиль.
  • Автобусы между городами Бозмен и Вест-Йеллоустоун. Но по отзывам посетителей, они признаны самым неудобным передвижением.
  • Прямых рейсов нет.

Когда лучше посетить вулкан Йеллоустоун

Погодные условия здесь настолько непредсказуемы, что ваши удивления граду в июле будут напрасны. Нужно быть готовым ко всему. Но средняя температура днём летом около +25 градусов Цельсия. Ночью же немного прохладнее, а на возвышенностях ещё холоднее. Не редкость здесь — грозы, которые идут после обеда.

Весна и осень очень похожи, потому что не знаешь, чего тут можно ожидать. Будьте готовы к снегопаду, или сильному дождю. Температуры в эти периоды благоприятны и варьируются от +5 до +20 градусов Цельсия.

Вулкан Йеллоустоун новости

Вулкан Йеллоустоун сегодня

Вулкан Йеллоустоун сегодня

Йеллоустонский парк

Йеллоустонский парк

кальдера Йеллоустоун

кальдера Йеллоустоун

Зимой будьте готовы к белым заснеженным пейзажам, которые захватят вас в свои объятия. Частые снегопады присущи именно этому времени году. Температуры могут достигать до -20 градусов Цельсия. Рекордная минимальная температура составляла -54 градуса Цельсия. Но обычно большинство посетителей приезжает сюда летом.

Особенности

Парк функционирует круглосуточно. Его размеры настолько велики, что смысла ехать туда на один день, в принципе, нет. Как правило, чтобы остаться там на несколько дней необходимо снять и заселиться в отель или гостиницу. Цены варьируются от 100$ и более за ночь. Также в парке представлены магазины, заправочные центры. Но если ваш бюджет невелик, можно рассмотреть вариант кемпинга.

Вход в Йеллоустонский национальный парк платный. При входе нужно будет приобрести семидневный пропуск.

  • На автомобиле — 30$
  • На мотоцикле — 25$
  • Пешком — 15$
  • Лицам до пятнадцати лет вход свободный.

Там же можно приобрести экскурсию на группу туристов, но всё уже будет зависеть от количества группы.

Йеллоустонская кальдера

Йеллоустонская кальдера

Помимо вулкана у вас будет уникальная возможность увидеть диких животных, захватывающие гейзеры, таящие в себе тайны пещеры, могучие горы, красивые и завораживающие виды. Вы сможете посетить музеи, в которых вам расскажут историю создания национального парка, расскажут, что можно увидеть в его окрестностях.

Что посмотреть в окрестностях

Фауна Йеллоустонского парка уникальна. Здесь можно встретить медведей гризли, койотов, белок, кого угодно. Там живёт очень много диких животных, для которых созданы все условия для их проживания. По некоторым данным там обитают более 300 видов птиц, 16 видов рыб и 4 вида амфибий, 67 видов млекопитающих, 6 видов рептилий.

Кстати, на Гавайских островах так же расположен действующий вулкан Килауэа, на который приезжают посмотреть туристы со всего мира. Ну и конечно мы не забываем про легендарный вулкан Везувий в Италии, извержение которого происходило совсем недавно, в 1944 году.

Флора ещё никого не оставляла равнодушным. На территории парка произрастает более 200 видов растений. Также произрастают редкие виды растений, такие как белокорая сосна, пихта Дагласа, широкохвойная сосна. Все они находятся под строгой охраной. Но из-за пожара, произошедшем в 1988 году, сгорело около трети всех растений.

Йеллоустонские гейзеры

Йеллоустонские гейзеры

Гейзеры, их насчитывается более 3000. Они известны и популярны тем, что через какой-то промежуток времени выпускают пар на высоту свыше 40 метров. Не менее известны и источники.

Наиболее известными и посещаемыми являются:

  • Великий призматический источник.
  • Изумрудный источник и др.

Безусловно, стоит посетить это место, потому что оно уникально и загадочно. Нигде больше не найдёшь таких живописных пейзажей, диких животных, приобщенных к людям. Это место рекомендовано к посещению с семьями, потому что увидеть эти просторы — огромный шанс. Но мы советуем вам: перед поездкой внимательно изучить прогноз погоды, т.к. там она действительно непредсказуемая.

Йеллоустоунский супервулкан (англ. Yellowstone super-volcano, Йеллоустоунская кальдера, Желтый Камень, Пукан-супервулкан) — представитель стелс-вулканов, именуемых супервулканами, проживает на территории СШП, штат Вайоминг, официально находится в спячке, но периодически странно похрапывает землетрясениями, чем и доставляет геологии Северной Америки в целом, является частью хитрого плана против ЮЗА, а также объектом апокалиптических обсуждений в интернете.

Вера индивидуумов возлагается на извержение гигантского магматического очага, который бахнет так знатно, что сначала удалит с земли вышеупомянутые Штаты, а потом и все остальные страны, включая даже Эту Страну, затрагивая каждый уголок земных угодий — от четырех континентов до Оффстралии и Антарктиды.

Что ты должен знать[править]

Супервулкан, как по своим габаритам, так и по мощности извержений, весьма превосходит братьев своих меньших, а также отличается от них в строении отсутствием жерла и конуса. Извержение у них происходит значительно реже, чем у обычных вулканов, но окружающая среда их запоминает надолго. Как показывают исследования, братья сабжа, да и он сам, не заметны для человеческого глаза, так как полностью находятся под землей. Определить их местонахождение без спутниковых снимков и геологических проверок невозможно(если только не считать каждую заселенную гейзерами низменность, окруженную горами, супервулканом). Последствия от одного мощного извержения таких геологических образований, как Желтый Камень, могут очень сильно повлиять не только на близлежащие земли, но и на весь земной шар(!), что и является основой для заготовки кирпичей у живности, как проживающей рядом с ними, так и находящейся далеко за континентом, где они находится.

История открытия[править]

Это всего лишь парк

Геологи»’

Первые исследователи посетили просторы вулкана ещё в 1805 году, но тогда на данную земельку был забит болт и пограничные столбики. Так как за прошедшее время данное захолустье никому не понадобилось, на территории Желтого Камня 1 марта 1872 года был основан (в качестве первого в мире) национальный парк. Несмотря на все особенности природной красоты, (такие как странная активность гейзеров, землетрясения и изменения температуры почв)а также положенный на них огромный хуй геологов, недры парка скрывали пиздец мирового масштаба.

Собственно кальдеру[1] вулкана и сам вулкан нашли не сразу и даже бы не искали. Все подозрения капитанского состава геологов начались в 1959 году, 136 лет спустя после открытия(!), когда на территории парка произошло землетрясение амплитудой в 6-7 баллов, из-за чего погибло 28 человек. И уже после этого, в 1960 году некий Боб Кристианс из геологической службы Пиндостана таки почуял, что пахнет уголовкой за халатность и диоксидом серы. Досконально не известно, что именно и чем именно он почуял в первую очередь, но результатом стали начавшиеся работы по геологическому исследованию территории национального парка. В течение 10 лет попытки найти на поверхности предполагаемое жерло вулкана, или хотя бы что-то похожее на него, не увенчалось успехом. Но в 1970-м году появились спутниковые снимки территории Йеллоустоуна, с помощью которых стало понятно, что то, что искали геологи, не только не находится на поверхности, но и не совсем является вулканом.

Строение[править]

Схематическое изображение сабжа.

Yellowstone.jpg

Ученые много раз пытались узнать наиболее точное строение сабжа. Однако даже сейчас, как упоминают ВВС, неясно ещё очень многое, так как сабж практически недосягаем для прямого осмотра, и все сведения, которые приведены в этой статье — долгий и потный труд геологов, сейсмологов и вулканологов.

Сам Йеллоустоун, как и штат Гавайи, находится над мантийным плюмом — гигантским потоком раскаленной материи, направленным в сторону земной коры. Такие места называются горячей точкой, и во всех случаях внешне выделяются какой-либо сейсмической или вулканической активностями.

Где-то в центре национального парка, на глубине примерно 8—16 км от поверхности, таится гигантский резервуар площадью примерно 55×72 км, в виде пузыря с магмой, он называется магматической камерой. Очаг вдобавок постепенно наполняется дополнительной раскаленной породой, поступающей из мантийного плюма, из-за чего земная кора в зоне кальдеры как бэ постепенно поднимается в верх на 7—14 см в год. Температура внутри пузыря разнится от 800—1600 градусов Цельсия, что является единственной причиной отсутствия там СМИ, ведь идти по стопам героя не каждому хочется. Внешне, на поверхности, где ходят человеки, можно узреть только воздействие сабжа на матушку в виде гейзеров, потоков газов и землетрясениях.

По традиции, каждые ~600 тысяч лет этот супервулкан извергает все содержимое внутри себя, входя в очень близкий контакт с внешней средой и населяющей её биосферой. Тут же геолог-кун с сожалением хочет добавить, что интервал между первым и вторым извержениями был 800к лет, а между вторым и третьим — 600к что даёт в среднем 700к лет. Хотя, в целом, высчитывать среднее арифметическое по двум интервалам — дело неблагодарное.

Также известно, что объём пузыря Йеллоустоуна превышает 1000 км³, что составляет 8 баллов по VEI[2]. И всё же, учитывая подпитку пузыря от плюма, можно с уверенностью сказать, что объем может сильно увеличиться на момент извержения. Для сравнения, кальдера Тоба 73 тысячи лет назад выпустила на волю почти 3000 км³ раскалённой породы, в результате чего популяция первобытных сократилась до 5—10 тысяч юнитов. Не говоря уже о судьбе многих разновидностей живых организмов того времени.

Как это будет[править]

Область пропаганды ислама поражения вулканической активностью

Стараниями всяких учёных мы можем только ПРЕДПОЛОЖИТЬ, как это будет. Сначала сабж проплавит земную кору, продвинувшись до 4 км от поверхности. Давление земной коры на пузырек станет настолько слабым, что не сможет его сдерживать, сжатая магма резко расширится, от чего и произойдет серия мощных подземных взрывов, ищущих путь к поверхности. А кто ищет, тот всегда найдет. Земля над кальдерой приподнимется, создавая гигантское вздутие. Давление будет все расти и расти, после чего вздутие рванет очень красочным и огромным фейерверком, выбросив все, что было собрано резервуаром за сотни тысяч лет, покрывая пирокластическими потоками, забрасывая летящими кусками раскаленной породы, сбивая своей взрывной волной всё, что окружает эпицентр взрыва. По оценкам ученых, в радиусе 100 миль(161 км) погибнут все, в радиусе 1000 миль(1609 км) — чуть меньше чем все, и так на убывание.

Тем временем, Правительство США позаимствует у Сомали государственную систему, население страны Номер Один, не успевшее поменять веру, начнет массивно включать съебатор в страны второго/третьего мира, Federal Reserve System наконец-то прекратит терроризировать мир, вечно зеленые заменят «Zewa+», а Голливуд уже не будет нуждаться в спецэффектах для ремейка фильма «2012».

Через некоторое время эпицентр начнет затихать, активность уменьшится. Кажется все… Вулкан опять уснет, оставляя мир на еще 600 тысяч лет в относительном спокойствии. Это если не считать сих плюшек:

  • 1. Раскаленные газ и пыль, вышедшие из пузыря, будут путешествовать по миру, скрывая Солнце, вызывая эффект вулканической зимы, тем самым превращая Землю в холодильник на 3-5 лет, что как бэ не очень.
  • 2. Плюм продолжит подавать магму в вулканчик, а точнее, в то, что от него осталось, испуская горячие пары, что даст повод воздушному потоку над гигантской дырой нагреваться, порождая овер9000 ураганов по всей планете.
  • 3. Озоновая дыра, почти пропорциональная размерам воронки от остатков вулканического взрыва, будет подавать мирный атом в каждый дом по всему Пендостану, также подкрепляя своим теплом пункт 2.
  • 4. Один из его близлежащих братанов, кальдера Лонг-Велли, находящаяся в тысяче-двух км от главного героя статьи, от такого потрясения, скорее всего, тоже начнет процесс раздачи материи. Она сравнительно меньше размером, 32х18 километров. Однако, ее неожиданное пробуждение нехуево повлияет на ход событий.
  • 5. Резкие перепады температур, изменения ветров и масштабная тектоническая активность могут поменять основные водные течения земного шара, наподобие Гольфстрима, что превратит некоторые континенты во временные зоны аквапарка.
  • 6. Эффект Холодильника из п.1 расширит ледяные просторы Антарктиды и земель Северного полюса Ничего не напоминает?

До нашей эры[править]

Путешествия сабжа за 17 миллионов лет

Геологи доказали, что сабж терроризировал наш мир уже не раз. Если верить этим доказательствам, то история вулканчика насчитывает 17 миллионов лет. За это время он сумел вызвать чуть более десятка тотальных экстерминатусов, три из которых в особенности порадовали близлежащую флору и фауну по всему континенту. И это только мощные извержения, простых было over100.
Кальдера вулкана после извержений меняла свою геолокацию из-за вызванного ей же резкого смещения плит и сильного воздействия мантийного плюма. Благодаря ей рушились и воздвигались целые горные цепи, тотально менялся климат, вызывались глобальные похолодания и прочие ужасы.

После открытия[править]

Первоначально, в 1970 году, открытие пузырька имело прибыльное значение, так как поток посетителей территории национального парка увеличился в разы. Но с годами реакция приняла обычный характер: Пендостан, исследовав магматическую камеру, вздохнул с облегчением, СМИ замолчали, газеты перешли на другие тематики. Унывание длилось прилично долго, ведь никакой активности от подземного гиганта практически не происходило.

Но в 2004 году что-то пошло не так, и сабж шандарахнул сильным землятресением. Обошлось почти без фрагов, отъисламилось лишь некоторое количество оказавшейся рядом биомассы. На это было бы всем похуй, если бы не оказалось что животные подохли от ядовитых газов, а некоторые гейзеры стали испускать вместо воды пар. Перепроверка магматической камеры показала, что подсчетами 70-х годов можно нежно подтереть зад, так как сабж стал более бодрым и шанс его активации прилично увеличился, что не соответствует оным написаниям. BBC, берущее на тот момент лидерство в научных телевещаниях, не оставило этот момент без внимания. За короткий срок они сделали фильм про нашего героя, где впервые и упоминается термин «супер-вулкан». Капитан-кун хочет этим сказать, что статья бы называлась «Йеллоустоунская кальдера», ну или на крайний случай «Йеллоустонский вулкан». Хуево звучит, не правда ли?

Типичный высер.

Желтый Камень так же принял участие в КВН 2012, по сравнению с которым наебы девяностых нервно курят в сторонке. До 21 декабря 2012 года для всех гомосапиенсов Земли зомбоящики начали транслировать передачи о грядущем апокалипсисе. Все каналы и этот канал неебически бурлили, про то, почему и как мы умрём.

Часть информационного просветления, конечно же, крутилась вокруг Йеллоустоуна, так как вулкан опирался не только на бред насчет скорой гибели людей, но и на научные факты. Особо хорошо воспринимающие информацию поверили и сразу начали искать путь к спасению. Тем временем, Боги маркетинга, почуяв профит, начали десятками штук клепать бункеры, другие же, более ленивые, производить законсервированные продукты под видом «для апокалипсиса». Все это продавали в больших объемах по большой цене неважно кому и неважно как.
Желтый Камень на момент всего этого бурления достиг пика популярности. В интернетах и не только возникали тысячи холиваров насчет того, бомбанет ли сабж или нет. Одна сторона срача пыталась доказать, что вторую часть наебывают, как насчет самого извержения пузырька, так и насчет конца света. Другая часть упорно веровала в то, что конец близок и мир станет другим. Несомненно, ко второй части присоединялись и те, кому нужно было сдавать ГИА/ЕГЭ/Сессию/Экзамен/Зачет(нужное подчеркнуть), отправляться служить в армию, работать за прожиточный минимум или просто люди хорошей категории общества. Однако-таки вторых наебали…
2012 год прошел, фильм сняли, побурлили, апокалипсисофагов обломили, но байки про сабжа все еще раскалены до 800—1600 С*. Впрочем, ничего нового.

Спасениэ[править]

Как не странно, человеки не раз раздумывали варианты обезвредить эту бомбу замедленного действия. План строения дал геологам предположить, что можно убавить темпы прибытия Полярного Лиса, пробурив со стороны кальдеры отверстие для отека магмы в другое место. Однако, неизвестность делает свое, стальные яйца расплавлены, и боязнь, что из-за высвобождения давления вулкан проснется раньше, подтолкнуло гео-сученых послать нахуй все планы по «тушению» гневного сабжа…

Так же ранее не угасала надежда на то, что магматический пузырек рассосется сам по себе, как и кальдера Карымшина на полуострове Камчатка (на территории эРэФии). Но герой статьи данный вариант ниасилил, поэтому его популярность растет вместе с ним, постепенно отстраивая рядом с геологической службой Пендостана целый комплекс кирпичных заводов. Способ спасения до сих пор не найден, команда с Брюссом Уиллисом до сабжа не доберётся и не спасёт Америку весь мир, и нас ждёт весёлое будущее. Впрочем, уровень технологий в будущем позволит ликвидировать угрозу извержения. Или нет.We all will die!

Итого[править]

Само собой, Желтый Камень — не единственный младший брат БП. Еще есть куча других таких же нагретых очагов по всему миру (кальдеры Тоба, Лонг-Вэлли и прочие). Плюс к этому, Земля видала извержения и по хужеЕсли мериться пиписьками, то самый большой хуй имеет извержение Сибирских траппов, устроившее пермо-триасовое вымирание, подробнее, анон, прочитай в педивикии И все же Йеллоустоун наиболее популярен среди человеков. И это неспроста, ведь журнализды и ВВС узнали о том, что сабж проспал больше чем положено — свыше 600 тысяч лет. Уже пора! А ZOG и СМИ получат нехилый profit. И срать на то, как все есть на самом деле.

В действительности, шанс извержения весьма мал, меньше 1/1000 процента в год. Что вводит в печаль чуть больше чем всех, кто не доволен жизнью, то есть, 95% населения Земли, то есть, чуть меньше чем всех. Но факты, немного радующие апокалипсисофагов, тоже есть:

  • Никому почти нихуя ничего не известно про кальдеру Йеллоустоуна;
  • Шанс бума увеличился после землетрясения в 2004-ом;
  • Мнения ученых разнятся;
  • Побегушки по шоссе буйволов в пределах территории сабжа, заснятые видеорегистратором какого-то анонима в 2014, вызвавшие бурление говн даже на каналах малоизвестной страны[3];
  • Невзначай на территорию сабжа упадет ядерная бомба.

Все это не подавляет надежду фанатов Желтого Камня и НТВ на счастливый конец.

Почитать[править]

  • Для любителей предсказаний будущего и цифр из воздуха;
  • Исследования Йеллоустоуна: факты и теории;
  • Геологи отбирают хлеб у экстрасенсов;

Примечания[править]

  1. Обширная циркообразная котловина вулканического происхождения, часто с крутыми стенками и более или менее ровным дном. А если упростить — вспомните метеоритный кратер, они похожи.
  2. Показатель вулканической эксплозивности. К слову, вулканы от 6 могут вызвать эффект вулканической зимы, так что 8 — это дофига.
  3. Некоторые всерьёз думают, что животные чуют приближающееся извержение. С тем же успехом вся эта живность может пользоваться дарами гуманоидов просто из-за удобства автотрасс для побегушек.

Вулканическая кальдера в Йеллоустонском национальном парке в США

Йеллоустонская кальдера
Река Йеллоустон в долине Хайден.jpg Северо-восточная часть Йеллоустонской кальдеры, с Река Йеллоустон протекает через Хайден-Вэлли и край кальдеры на расстоянии
Самая высокая точка
Высота 9203 фута (2805 м)
Координаты 44 ° 24’N 110 ° 42’W / 44,400 ° N 110,700 ° W / 44,400; -110,700 (Йеллоустонская кальдера) Координаты : 44 ° 24’N 110 ° 42’W / 44,400 ° N 110,700 ° W / 44,400; -110,700 (Йеллоустонская кальдера)
География
Местоположение Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг, США
Родительский ареал Скалистые горы
Топографическая карта Геологическая служба США Национальный парк Йеллоустоун
Геология
Возраст горных пород 2100000–700000 лет
Горный тип Кальдера и супервулкан
Вулканическое поле Йеллоустонское плато
Последнее извержение примерно 630 000 лет назад (формирование кальдеры); 70 000 лет назад (в кальдере)
Восхождение
Самый простой маршрут Поход / авто / автобус

Йеллоустонская кальдера вулканическая кальдера и супервулкан в Йеллоустонском национальном парке в западных Соединенных Штатах, иногда называемые Йеллоустонский супервулкан . Кальдера и большая часть парка расположены в северо-западном углу Вайоминга. Основные характеристики кальдеры составляют примерно 34 на 45 миль (55 на 72 км).

Кальдера образовалась во время последнего из трех сверхизвержений за последние 2,1 миллиона лет: извержения Гекльберри-Ридж 2,1 миллиона лет назад ( который создал Island Park Caldera и Туф Гекльберри Ридж ); извержение водопада Меса 1,3 миллиона лет назад (которое создало кальдеру Генри-Форк и туф водопада Меса ); и извержение Lava Creek приблизительно 630 000 лет назад (которое привело к образованию Йеллоустонской кальдеры и туфа Lava Creek ).

Содержание

  • 1 Вулканизм в Йеллоустоне
  • 2 Происхождение горячей точки Йеллоустоуна
  • 3 Опасности
    • 3.1 Землетрясения
    • 3.2 Вулканы
    • 3.3 Гидротермальные взрывы
  • 4 См. Также
  • 5 Ссылки
  • 6 Дополнительная литература
  • 7 Внешние ссылки

Вулканизм в Йеллоустоне

Йеллоустоун находится на вершине четырех перекрывающиеся кальдеры. (NPS США)

Вулканизм в Йеллоустоне появился сравнительно недавно: кальдеры образовались во время крупных извержений, произошедших 2,1 миллиона, 1,3 миллиона и 630 000 лет назад. Кальдеры лежат над горячей точкой Йеллоустоуна под плато Йеллоустоун, где легкая и горячая магма (расплавленная порода) из мантии поднимается к поверхности. Похоже, горячая точка движется по местности в в направлении восток-северо-восток, но на самом деле горячая точка намного глубже ландшафта и остается неподвижной, в то время как Североамериканская Плита движется над ней с запада на юго-запад.

За последние 18 миллионов лет или около того эта горячая точка вызвала серию сильных извержений и менее бурных наводнений базальтовой лавы. Вместе эти извержения помогли создать восточную часть равнины реки Снейк (к западу от Йеллоустоуна) из некогда горного региона. По крайней мере, дюжина этих извержений были настолько мощными, что классифицируются как сверхизвержения. Иногда извержения вулканов опустошают свои запасы магмы так быстро, что покрывающая их земля обрушивается в опустевшую магматическую камеру, образуя географическую депрессию, называемую кальдерой.

Самый старый идентифицированный остаток кальдеры находится на границе около МакДермитта, Невада – Орегон, хотя есть вулканогенные груды и дугообразные разломы, которые определяют кальдеру комплексы диаметром более 60 км (37 миль) в Carmacks Group юго-западно-центральных Юкона, Канада, которые, как считается, были сформированы 70 миллионов лет назад горячей точкой Йеллоустоуна.. Постепенно более молодые остатки кальдеры, большинство из которых сгруппированы в нескольких перекрывающихся вулканических полях, простираются от границы Невада — Орегон через восточную равнину реки Снейк и заканчиваются на плато Йеллоустоун.. Одна такая кальдера, кальдера Бруно-Джарбидж на юге Айдахо, образовалась между 10 и 12 миллионами лет назад, и в результате этого вулкана пепел упал на глубину одного фута (30 см). На расстоянии 1000 миль (1600 км) на северо-востоке Небраски и убиты большие стада носорогов, верблюдов и других животных в Государственном историческом парке Эшфолл-Фоссилс. По оценкам Геологической службы США (USGS), существует одно или два крупных извержения, образующих кальдеру, и около сотни извержений извержения лавы за миллион лет, и «от нескольких до многих» извержений пара за столетие.

Свободно определенный термин «супервулкан » использовался для описания вулканических полей, вызывающих исключительно крупные извержения вулканов. Таким образом, Йеллоустонский супервулкан — это вулканическое поле, которое произвело последние три супер-извержения из горячей точки Йеллоустоуна; оно также произвело еще одно меньшее извержение, в результате чего образовалось West Thumb в Йеллоустонском озере 174 000 лет назад. Три сверхразрушения произошли 2,1 миллиона, 1,3 миллиона и примерно 630 000 лет назад, образуя кальдеры Island Park Caldera, кальдеры Henry’s Fork Caldera и Йеллоустоун, соответственно. Островной парк Кальдера (2,1 миллиона лет назад), в результате которого образовался туф Гекльберри Ридж, был самым крупным и произвел в 2500 раз больше пепла, чем 1980 Mount St Извержение Хеленса. Следующее по величине супер извержение сформировало Йеллоустонскую кальдеру (~ 630 000 лет назад) и породило туф лавового ручья. Кальдера Генри-Форк (1,2 миллиона лет назад) давала более мелкий туф Меса-Фоллс, но это единственная кальдера от Равнины Снейк-Йеллоустон, которая хорошо видна сегодня.

взрывные извержения лавы и менее сильные взрывные извержения произошли в кальдере Йеллоустоуна и рядом с ней с момента последнего сверхизвержения. Самый последний поток лавы произошел около 70 000 лет назад, в то время как сильное извержение раскопало Западный Большой палец озера Йеллоустон около 150 000 лет назад. Также случаются и более мелкие паровые взрывы : взрыв 13 800 лет назад оставил кратер диаметром 5 км (3,1 мили) в Мэри-Бэй на краю Йеллоустонского озера (расположен в центре кальдера). В настоящее время вулканическая активность проявляется через многочисленные геотермальные источники, разбросанные по всему региону, в том числе знаменитый Old Faithful Geyser, а также зарегистрированное набухание земли, указывающее на продолжающуюся инфляцию подстилающего магматического очага.

Извержения вулканов, а также продолжающаяся геотермальная активность являются результатом огромной бухты магмы, расположенной под поверхностью кальдеры. Магма в этой бухте содержит газы, растворенные огромным давлением, под которым находится магма. Если давление в достаточной степени сбрасывается в результате какого-то геологического сдвига, то часть газов вырывается пузырями и заставляет магму расширяться. Это может вызвать цепную реакцию. Если расширение приводит к дальнейшему снижению давления, например, за счет сдувания корки с верхней части камеры, результатом является очень сильный взрыв газа.

Согласно анализу данных землетрясения в 2013 году, магматический очаг имеет длину 80 км (50 миль) и ширину 20 км (12 миль). Он также имеет подземный объем площадью 4000 км (960 кубических миль), из которых 6-8% заполнены расплавленной горной породой. Это примерно в 2,5 раза больше, чем предполагали ученые; тем не менее, ученые считают, что доля расплавленной породы в камере слишком мала, чтобы допустить еще одно сверхразрушение.

Происхождение горячей точки Йеллоустоуна

Источник горячей точки Йеллоустоуна является спорным. Некоторые геологи предполагают, что горячая точка Йеллоустоуна является результатом взаимодействия местных условий в литосфере и конвекции в верхней мантии. Другие предполагают происхождение из глубокой мантии (мантийный шлейф ). Частично разногласия вызваны относительно внезапным появлением горячей точки в геологической летописи. Кроме того, потоки Колумбийского базальта возникли примерно в одно и то же время в том же месте, что вызвало предположения об их общем происхождении. По мере того, как горячая точка Йеллоустоуна перемещалась на восток и север, колумбийское возмущение перемещалось на север и в конечном итоге утихло.

В 2018 году была предложена теория, альтернативная модели мантийного плюма. вулканизм может быть вызван апвеллингами из нижней мантии в результате богатых водой фрагментов Фараллонской плиты, спускающихся из области субдукции Каскадия, отколовшихся при субдуцировании распространяющийся рифт.

Опасности

Землетрясения

Частота землетрясений в регионе Йеллоустонского национального парка (1973–2014 гг.)

Вулканические и тектонические воздействия в регионе вызывают от 1000 до 2000 измеримых землетрясений ежегодно. Большинство из них относительно незначительны, их величина звездная величина равна 3 или меньше. Иногда за относительно короткий промежуток времени регистрируются многочисленные землетрясения, событие, известное как рой землетрясений. В 1985 году за период в несколько месяцев было измерено более 3000 землетрясений. В период с 1983 по 2008 год было обнаружено более 70 более мелких роев. Геологическая служба США утверждает, что эти рои, скорее всего, вызваны смещениями по уже существующим разломам, а не движением магмы или гидротермальных флюидов.

В С декабря 2008 года, продолжающегося по январь 2009 года, более 500 землетрясений было зарегистрировано под северо-западной оконечностью Йеллоустонского озера за семидневный период, самое большое из которых зарегистрировано с магнитудой 3,9. Другой рой начался в январе 2010 года после землетрясения на Гаити и перед землетрясением в Чили. С 1620 небольшими землетрясениями в период с 17 января 2010 года по 1 февраля 2010 года этот рой стал вторым по величине из когда-либо зарегистрированных в Йеллоустонской кальдере. Самый большой из этих толчков магнитудой 3,8 произошел 21 января 2010 г. Этот рой достиг фоновых уровней к 21 февраля. 30 марта 2014 г. в 6:34 утра MST произошло землетрясение магнитудой 4,8. обрушился на Йеллоустон, крупнейшее из зарегистрированных там с февраля 1980 года. В феврале 2018 года произошло более 300 землетрясений, самое сильное из которых имело магнитуду 2,9.

Вулканы

Диаграмма Йеллоустонской кальдеры

Последнее супер извержение Йеллоустонской кальдеры в результате извержения вулкана Лава-Крик (приблизительно 640 000 лет назад) в атмосферу было выброшено около 240 кубических миль (1000 км) горных пород, пыли и вулканического пепла.

Геологи считают внимательно наблюдая за подъемом и падением Йеллоустонского плато, которое поднимается со скоростью 0,6 дюйма (1,5 см) в год, что свидетельствует об изменениях давления в магматической камере.

восходящее движение дна кальдеры Йеллоустоун в период с 2004 по 2008 год — почти на 3 дюйма (7,6 см) каждый год — было больше, чем n в три раза больше, чем когда-либо наблюдалось с момента начала таких измерений в 1923 году. С 2004 по 2008 год поверхность суши в кальдере поднялась на 8 дюймов (20 см) на GPS-станции Белого озера. К концу 2009 года подъем значительно замедлился и, похоже, прекратился. В январе 2010 года Геологическая служба США заявила, что «подъем Йеллоустонской кальдеры значительно замедлился» и что подъем продолжается, но более медленными темпами. Ученые Геологической службы США, Университета Юты и Службы национальных парков с обсерваторией вулкана Йеллоустон утверждают, что они «не видят доказательств того, что в обозримом будущем в Йеллоустоне произойдет еще одно такое катастрофическое извержение. регулярный, ни предсказуемый «. Этот вывод был подтвержден в декабре 2013 года после публикации исследования ученых Университета штата Юта, в котором было обнаружено, что «размер магматического тела под Йеллоустоуном значительно больше, чем предполагалось». Обсерватория Йеллоустонского вулкана опубликовала заявление на своем веб-сайте, в котором говорится:

Несмотря на увлекательность, новые открытия не предполагают увеличения геологических опасностей в Йеллоустоне и, конечно же, не увеличивают шансы на «сверхразрушение» в ближайшем будущем. Вопреки сообщениям некоторых СМИ, Йеллоустон не «запоздал» из-за сверхэрупции.

Другие сообщения СМИ были более гиперболическими в своем освещении.

Исследование, опубликованное в GSA Today, ежемесячном новостном и научном журнале Геологическое общество Америки определило три зоны разломов, на которых, скорее всего, будут сосредоточены будущие извержения. Две из этих областей связаны с потоками лавы возрастом 174 000–70 000 лет, а третья является центром современной сейсмичности.

В 2017 г. НАСА провело исследование для определения осуществимости предотвращения извержения вулкана. Результаты показали, что охлаждения магматического очага на 35 процентов будет достаточно, чтобы предотвратить подобный инцидент. НАСА предложило ввести воду под высоким давлением в 10 км под землей. Циркулирующая вода будет выделять тепло на поверхности, возможно, таким образом, чтобы ее можно было использовать в качестве источника геотермальной энергии. В случае принятия план будет стоить около 3,46 миллиарда долларов. Тем не менее, по словам Брайана Уилсона из Лаборатории реактивного движения, завершенный проект может вызвать извержение, а не предотвратить его.

Гидротермальные взрывы

Путь горячей точки Йеллоустоуна в прошлом 16 миллионов лет

Исследования и анализ могут показать, что большая опасность исходит от гидротермальной активности, которая происходит независимо от вулканической активности. За последние 14000 лет образовалось более 20 крупных кратеров, в результате чего образовались такие объекты, как Мэри-Бэй, Мутное озеро и Индийский пруд, образовавшийся в результате извержения около 1300 г. до н.э.

В отчете за 2003 год исследователи USGS предположили, что землетрясение могло вытеснить более 77 миллионов кубических футов (2 200 000 м; 580 000 000 галлонов США) воды в озере Йеллоустоун, создав колоссальные волны, которые вскрыли замкнутую геотермальную систему и привело к гидротермальному взрыву, который сформировал Мэри-Бэй.

Дальнейшие исследования показывают, что очень далекие землетрясения достигают Йеллоустоуна и влияют на них, например, землетрясение Ландерса магнитудой 7,3 в 1992 г. в Пустыня Мохаве в Калифорнии, которая вызвала серию землетрясений с расстояния более 800 миль (1300 км) и землетрясение в 2002 г. силой 7,9 разлома Денали 2000 миль (3200 км). км) далеко на Аляске, что изменило активность многих гейзеров и горячих источников на несколько месяцев после этого.

В 2016 году Геологическая служба США объявила о планах картирования подземных систем, ответственных за питание гидротермальных источников в этом районе. деятельность. По мнению исследователей, эти карты могут помочь предсказать, когда произойдет еще одно сверхизвержение.

См. Также

  • горячая точка Исландии и Исландский шлейф описывает аспекты вулканических процессов
  • Кальдера Лонг-Вэлли, Кальдера Валлес, Кальдера Ла-Гарита : примеры других кальдер, близких к Йеллоустону, но не связанных с ним.
  • Озеро Тоба
  • Теория катастроф Тоба

Ссылки

Дополнительная литература

  • Брейнинг, Грег (2007). Супервулкан: Тикающая бомба замедленного действия под Йеллоустонским национальным парком. Сент-Пол, Миннесота: Voyageur Press. ISBN 978-0-7603-2925-2. Популяризованный научный взгляд на геологическое прошлое и потенциальное будущее Йеллоустонской области
  • Васкес, J.A.; Рид, М.Р. (2002). «Временные масштабы хранения магмы и дифференциации объемных риолитов в кальдере Йеллоустоун». Вклад в минералогию и петрологию. Вайоминг. 144 (3): 274–285. Bibcode : 2002CoMP..144..274V. DOI : 10.1007 / s00410-002-0400-7. S2CID 109927088.
  • Сазерленд, Уэйн; Сазерленд, Джуди (2003). Йеллоустон Прощай. Спер-Ридж. Роман об извержении Йеллоустонской кальдеры, написанный практикующим геологом Вайоминга. Содержит множество технических подробностей по геологии западного Вайоминга

Внешние ссылки

  • Равнина Снейк-Ривер и горячая точка Йеллоустоуна
  • Обсерватория вулкана Йеллоустоун
    • Часто задаваемые вопросы о супервулкане
  • Документальный фильм о супервулкане от BBC
  • Интерактивный: Когда взрывается Йеллоустон из National Geographic
  • Каналес, Мануэль; Чанг, Дейзи; Сантамарина, Даниэла; Паниагуа, Рональд; Преппернау, Чарльз; Канеллас, Эрнан; Ументум, Андрей; Конант, Ева; Сикли, Теодор А. (май 2016 г.). «Внутри супервулкана Йеллоустоуна». Национальная география. Национальное географическое общество.
  • Магматическая система Йеллоустоуна от мантийного плюма до верхней коры (резервуар магмы объемом 46000 км3 ниже камеры)
  • Внутри супервулкана Йеллоустоуна — National Geographic

супервулкан Йеллоустоун

Один из самых известных вулканов в мире — это Йеллоустонский вулкан. Он расположен в национальном парке Йеллоустоун в США, в северо-западном углу штата Вайоминг. Это вулкан, который пережил три сверхизвержения за последние 2.1 миллиона лет и сформировал кальдеру размером примерно 55 × 72 30 километров.

В этой статье мы расскажем вам все, что вам нужно знать о характеристиках, геологии и извержениях вулкана Йеллоустоун.

Индекс

  • 1 Características principales
  • 2 Извержения вулкана Йеллоустоун
  • 3 Йеллоустонский вулкан, вулканическая опасность
  • 4 Связанные землетрясения

Características principales

лава бегущая

Существует несколько стандартов происхождения горячей точки Йеллоустоуна. Некоторые геологи утверждают, что он образовался в результате взаимодействия местных условий в литосфере и конвекции в верхней мантии. Другие указывают, что он возник в глубокой мантии (мантийные перья). Этот спор из-за к появлению горячих точек в геологической летописи. Более того, колумбийский базальтовый поток появился примерно в то же время, что вызвало предположения о его происхождении.

Кратер находится в горячей точке. Текущая горячая точка Йеллоустоуна находится ниже Йеллоустонского плато. Хотя кажется, что она пересекает местность с востока на восток, на самом деле горячая точка намного глубже, чем местность, и остается статичной.

За последние 18 миллионов лет горячая точка Йеллоустоуна произвел непрерывные сильные извержения и базальтовые наводнения. По крайней мере, 12 из этих извержений были настолько большими, что были классифицированы как суперизвержения. Иногда эти извержения истощали накопленную магму так быстро, что лежащая сверху земля обрушивалась на колышущуюся магматическую камеру, образуя так называемый вулкан. Географическая депрессия рта. Вулканические кратеры, образованные взрывными сверхизвержениями, могут быть такими же большими и глубокими, как большие и средние озера, и могут привести к исчезновению больших участков гор.

Самые старые следы в кратере тянутся по обе стороны границы Невады и Орегона возле МакДермита. Один из кратеров, кратер Бруно-Ябичи в южном Айдахо, образовалась 10-12 миллионов лет назад, и его образование оставило слой пепла глубиной 30 см на северо-востоке Небраски.

Извержения вулкана Йеллоустоун

Йеллоустонский вулкан

За последние 17 миллионов лет вулкан Йеллоустоун произвел 142 или более кратерных извержения. Йеллоустонский национальный парк расположен на четырех перекрывающихся вулканических кратерах (NPS США).

Вулканические поля, вызывающие необычно сильные извержения, называются супервулканами. Таким образом определяется супервулкан Йеллоустоун. это вулканическое поле, которое произвело последние три суперразрушения горячей точки Йеллоустоуна. Это также вызвало небольшое извержение, которое образовало озеро Вест-Тамб 174.000 лет назад.

Последний поток лавы произошел около 70.000 150.000 лет назад, а сильное извержение произошло на озере Вест-Тамб к западу от Йеллоустоуна около 13.800 5 лет назад. Есть еще паровой взрыв. XNUMX XNUMX лет назад в результате парового взрыва образовался кратер диаметром XNUMX км в заливе Мэри на краю Йеллоустонского озера в центре кратера.

Сегодня вулканическая активность происходит через многочисленные геотермальные источники, разбросанные по всему региону, включая знаменитый гейзер Old Faithful и процесс расширения почвы, который указывает на продолжающееся расширение нижележащего магматического очага. Из-за извержений вулканов и продолжающейся геотермальной активности под поверхностью кратера лежит большой блок магмы.

Магма в этой комнате содержит газ и только может оставаться растворенным под огромным давлением магмы. Если давление в какой-то степени сбрасывается из-за определенных геологических изменений, образуется часть пузырьков растворенного газа, вызывая расширение магмы. Если это расширение вызывает более сильный сброс давления, это может вызвать неконтролируемую реакцию и может привести к сильному взрыву газа.

Йеллоустонский вулкан, вулканическая опасность

магматическая камера

В период с 2004 по 2008 год поверхность Йеллоустонского кратера увеличивалась почти на 7,6 см в год, что более чем в три раза больше, чем то, что наблюдалось с момента начала этих измерений в 1923 году. Ученые из Геологической службы США. США, Университет Юты, Служба национальных парков и обсерватория вулкана Йеллоустоун заявили: «Мы не видим никаких доказательств того, что в обозримом будущем произойдет еще одно катастрофическое извержение в Йеллоустоне.. Интервалы повторения этих событий не являются ни регулярными, ни предсказуемыми »

Согласно исследованию Национального географического общества, следующее крупное извержение Йеллоустоуна, вероятно, произойдет в одной из трех параллельных зон разломов, проходящих на север / северо-запад через парк. Две из этих областей образовали массивные потоки лавы во время последней активности супервулкана, 174.000–70.000 тысяч лет назад, а третья область — это область с самой высокой частотой подземных толчков за последние годы.

Связанные землетрясения

Из-за вулканической и тектонической природы региона Йеллоустонский кратер ежегодно испытывает от 1,000 до 2,000 колебаний. Иногда за короткий промежуток времени регистрируется большое количество толчков.

В своем исследовании исследователи использовали сеть сейсмографов, расположенных вокруг парка, чтобы нанести на карту магматический очаг. Волны распространяются медленнее, когда проходят через горячие, частично расплавленные материалы, поэтому вы можете измерять то, что находится под ними. Как отметила группа ученых, эта магматическая пещера огромна: она имеет глубину от 2 до 15 километров, около 90 километров в длину и 30 километров в ширину.

Он простирается дальше к северо-востоку от парка, чем показали другие исследования, и содержит смесь твердых тел и лавы. Насколько нам известно, карта такого масштаба никогда не составлялась. Благодаря этим открытиям исследователи могут лучше оценить угрозу, исходящую от нестабильных гигантов. Главный источник тепла Йеллоустона лежит между 405 и почти 2.900 км под землей.. Это может происходить из его жидкого ядра. Ученые уже знают, что магматический очаг находится над резервуаром и вытягивает из него магму. Он находится на глубине от 5 до 14 километров под поверхностью и является топливом для гейзеров, дымящихся бассейнов и других популярных достопримечательностей.

Я надеюсь, что с этой информацией вы сможете больше узнать о вулкане Йеллоустон и его характеристиках.

Содержание статьи соответствует нашим принципам редакционная этика. Чтобы сообщить об ошибке, нажмите здесь.

Вы можете быть заинтересованы

Rock columns form a cliff in a snow-covered landscape.

The steep, columnar basalt cliffs on the opposite side of the river from the Tower Fall overlook are remnants of an ancient lava flow, providing a window into the past volcanic forces that shaped much of the Yellowstone landscape.

NPS / Diane Renkin

Most of Earth’s history (from the formation of the earth 4.6 billion years ago to approximately 541 million years ago) is known as the Precambrian time. Rocks of this age are found in northern Yellowstone and in the hearts of the nearby Teton, Beartooth, Wind River, and Gros Ventre mountain ranges. During the Precambrian and the subsequent Paleozoic and Mesozoic eras (541 to 66 million years ago), the western United States was covered at times by oceans, sand dunes, tidal flats, and vast plains. From the end of the Mesozoic through the early Cenozoic, mountain-building processes formed the Rocky Mountains.

During the Cenozoic era (approximately the last 66 million years of Earth’s history), widespread mountain-building, volcanism, faulting, and glaciation sculpted the Yellowstone area. The Absaroka Range along the park’s north and east sides was formed by numerous volcanic eruptions about 50 million years ago. This period of volcanism is not related to the present Yellowstone volcano.

Approximately 30 million years ago, vast expanses of today’s West began stretching apart along an east–west axis. This ongoing stretching process increased about 17 million years ago and created the modern basin and range topography (north–south mountain ranges with long north–south valleys) which characterizes much of the West, including the Yellowstone area.

About 16.5 million years ago, an intense period of volcanism initiated near the borders of present-day Nevada, Oregon, and Idaho. Subsequent volcanic eruptions can be traced across southern Idaho towards Yellowstone. This 500-mile trail of more than 100 calderas was created as the North American plate moved in a southwestern direction over a shallow body of magma. About 2.1 million years ago, the movement of the North American plate brought the Yellowstone area closer to the shallow magma body. This volcanism remains a driving force in Yellowstone today.

  • Alaskan Elders: Timeless Tales From the Trail (Open Captioned)

    Yellowstone’s Restless Giant

    The Yellowstone supervolcano is one of our planet’s restless giants. Could it erupt in our lifetimes? Discover how geologists are monitoring the pulse of the Yellowstone volcano. Duration: 6 minutes.

    Duration:
    5 minutes, 55 seconds

Map of Yellowstone's boundary and roads with calderas and resurgent dome

The location of Yellowstone’s three calderas and two resurgent domes.

Adapted with permission from Windows into the Earth by Robert Smith and Lee J. Siegel, 2000

Magma, Hot Spots, and the Yellowstone Supervolcano

Magma (molten rock from below the earth’s crust) is close to the surface in the greater Yellowstone area. This shallow body of magma is caused by heat convection in the mantle. Plumes of magma rise through the mantle, melting rocks in the crust, and creating magma reservoirs of partially molten, partially solid rock. Mantle plumes transport heat from deep in the mantle to the crust and create what we call “hot spot” volcanism. Hot spots leave a trail of volcanic activity as tectonic plates drift over them. As the North American Plate drifted westward over the last 16.5 million years, the hot spot that now resides under the greater Yellowstone area left a swath of volcanic deposits across Idaho’s Snake River Plain.

Heat from the mantle plume has melted rocks in the crust, and created two magma chambers of partially molten, partially solid rock near Yellowstone’s surface. Heat from the shallowest magma chamber caused an area of the crust above it to expand and rise. Stress on the overlying crust resulted in increased earthquake activity along newly formed faults. Eventually, these faults reached the magma chamber and magma oozed through the cracks. Escaping magma released pressure within the chamber, which also allowed volcanic gasses to escape and expand explosively in a massive volcanic eruption. The eruption spewed copious volcanic ash and gas into the atmosphere and produced fast, super-hot debris flows (pyroclastic flows) over the existing landscape. As the underground magma chamber emptied, the ground above it collapsed and created the first of Yellowstone’s three calderas.

This eruption 2.1 million years ago—among the largest volcanic eruptions known to man—coated 5,790 square miles with ash, as far away as Missouri. The total volcanic material ejected is estimated to have been 6,000 times the volume of material ejected during the 1980 eruption of Mt. St. Helens, in Washington.

A second significant, though smaller, volcanic eruption occurred within the western edge of the first caldera approximately 1.3 million years ago. The third and most recent massive volcanic eruption 631,000 years ago created the present 30- by 45-mile-wide Yellowstone Caldera. Since then, 80 smaller eruptions have occurred. Approximately 174,000 years ago, one of these created what is now the West Thumb of Yellowstone Lake. During and after these explosive eruptions huge lava flows of viscous rhyolitic lava and less voluminous basalt lava flows partially filled the caldera floor and surrounding terrain. The youngest of these lava flows is the 70,000 year old Pitchstone rhyolite flow in the southwest corner of Yellowstone National Park.

Since the last of three caldera-forming eruptions, pressure from the shallow magma body has formed two resurgent domes inside the Yellowstone Caldera. Magma may be as little as 3–8 miles beneath Sour Creek Dome and 8–12 miles beneath Mallard Lake Dome, and both domes inflate and subside as the volume of magma or hydrothermal fluids changes beneath them. The entire caldera floor lifts up or subsides, too, but not as much as the two domes. In the past century, the net inflation has tilted the caldera floor toward the south. As a result, Yellowstone Lake’s southern shores have subsided and trees now stand in water, and the north end of the lake has risen into a sandy beach at Fishing Bridge.

Volume comparison of global volcanic eruptions.

Volume comparison of global volcanic eruptions.

Adapted with permission from Windows into the Earth by Robert Smith and Lee J. Siegel, 2000

Recent Activity

Remarkable ground deformation has been documented along the central axis of the caldera between Old Faithful and White Lake in Pelican Valley in historic time. Surveys of suspected ground deformation began in 1975 using vertical-motion surveys of benchmarks in the ground. By 1985 the surveys documented unprecedented uplift of the entire caldera in excess of a meter (3 ft). Later GPS measurements revealed that the caldera went into an episode of subsidence (sinking) until 2005 when the caldera returned to an episode of extreme uplift. The largest vertical movement was recorded at the White Lake GPS station, inside the caldera’s eastern rim, where the total uplift from 2004 to 2010 was about 27 centimeters (10.6 in).

The rate of rise slowed in 2008 and the caldera began to subside again during the first half of 2010. The uplift is believed to be caused by the movement of deep hydrothermal fluids or molten rock into the shallow crustal magma system at a depth of about 10 km beneath the surface. A caldera may undergo episodes of uplift and subsidence for thousands of years without erupting. Notably, changes in uplift and subsidence have been correlated with increases of earthquake activity. Lateral discharge of these fluids away from the caldera, and the accompanying earthquakes, subsidence, and uplift relieves pressure and could act as a natural pressure release valve balancing magma recharge and keeping Yellowstone safe from volcanic eruptions.

Future Volcanic Activity

Will Yellowstone’s volcano erupt again? Over the next thousands to millions of years? Probably. In the next few hundred years? Not likely.

The most likely activity would be lava flows, such as those that occurred after the last major eruption. A lava flow would ooze slowly over months and years, allowing plenty of time for park managers to evaluate the situation and protect people. No scientific evidence indicates such a lava flow will occur soon.

To monitor volcanic and seismic activity in the Yellowstone area the Yellowstone Volcano Observatory (YVO) was established in 2001. YVO is partnership of scientists from the US Geological Survey, National Park Service, University of Utah, University of Wyoming, University NAVSTAR Consortium (UNAVCO) and the state Geological Surveys of Wyoming, Montana and Idaho. YVO scientists monitor Yellowstone volcano with a real time and near real-time monitoring network of 26 seismic stations, 16 GPS receivers, and 11 stream gauging stations. Scientists also collect information is on temperature, chemistry, and gas concentrations at selected hydrothermal features and chloride concentrations in major rivers. A monthly activity summary, real-time monitoring of seismicity and water flow, and near real-time monitoring of ground deformation, can be found at the Yellowstone Volcanic Observatory website.

Cross-section of earth showing two theories of hot spot formation.

Molten rock, or magma, rises in convection cells like water boiling in a pot. A hot spot may arise from a heated plume originating from the mantle-core boundary (left side of illustration), or one originating from higher up in the mantle (right side of illustration). The magma reservoirs of the Yellowstone hot spot originate at a much shallower depth than the mantle plume.

Adapted with permission from Windows into the Earth by Robert Smith and Lee J. Siegel, 2000

Frequently Asked Questions

Is Yellowstone a volcano?

Yes. Within the past two million years, some volcanic eruptions have occurred in the Yellowstone area—three of them super eruptions.

What is the caldera shown on the park map?

The Yellowstone caldera was created by a massive volcanic eruption approximately 631,000 years ago. Later lava flows filled in much of the caldera, now it is 30 x 45 miles. Its rim can best be seen from the Washburn Hot Springs overlook, south of Dunraven Pass. Gibbon Falls, Lewis Falls, Lake Butte, and Flat Mountain Arm of Yellowstone Lake are part of the rim.

When did the Yellowstone volcano last erupt?

Approximately 174,000 years ago, creating what is now the West Thumb of Yellowstone Lake. There have been more than 60 smaller eruptions since then and the last of the 60–80 post-caldera lava flows was about 70,000 years ago.

Is Yellowstone’s volcano still active?

Yes. The park’s many hydrothermal features attest to the heat still beneath this area. Earthquakes—700 to 3,000 per year— also reveal activity below ground. The University of Utah Seismograph Station tracks this activity closely.

What is Yellowstone National Park doing to stop or prevent an eruption?

Nothing can be done to prevent an eruption. The temperatures, pressures, physical characteristics of partially molten rock, and immensity of the magma chamber are beyond human ability to impact—much less control.

What is a supervolcano?

A “supervolcano” refers to volcano capable of an eruption more than 240 cubic miles of magma. Two of Yellowstone’s three major eruptions met the criteria.

Will the Yellowstone volcano erupt soon?

Another caldera-forming eruption is theoretically possible, but it is very unlikely in the next thousand or even 10,000 years. Scientists have also found no indication of an imminent smaller eruption of lava in more than 30 years of monitoring.

How do scientists know the Yellowstone volcano won’t erupt?

Scientists from the Yellowstone Volcano Observatory watch an array of monitors in place throughout the region. These monitors would detect sudden or strong earthquake activity, ground shifts, and volcanic gasses that would indicate increasing activity. No such evidence exists at this time.

In addition, Yellowstone Volcano Observatory scientists collaborate with scientists from all over the world to study the hazards of the Yellowstone volcano. View current data about earthquakes, ground movement, and stream flow.

If Old Faithful Geyser quits, is that a sign the volcano is about to erupt?

All geysers are highly dynamic, including Old Faithful. We expect Old Faithful to change in response to the ongoing geologic processes associated with mineral deposition and earthquakes. Thus, a change in Old Faithful Geyser will not necessarily indicate a change in volcanic activity.

The rainbow colors of Grand Prismatic Spring range from blue to orange.

Hydrothermal Systems

Yellowstone’s hydrothermal systems are the visible expression of the immense Yellowstone volcano.

Eruption plume of Great Fountain Geyser.

Hydrothermal Features

Yellowstone preserves earth’s most extraordinary collection of hot springs, geysers, mudpots, fumaroles, and travertine terraces.

Tall mountain rises near the shore of an alpine lake.

Red Mountains

A mountain range near Heart Lake located entirely within Yellowstone and named for their red volcanic rock.

A trail leads to a boulder on top of a hill with snow-capped mountains

Geology

A volcano, geysers and other thermal features, earthquakes, and glaciers shape Yellowstone’s landscape.

Rock columns form a cliff in a snow-covered landscape.

The steep, columnar basalt cliffs on the opposite side of the river from the Tower Fall overlook are remnants of an ancient lava flow, providing a window into the past volcanic forces that shaped much of the Yellowstone landscape.

NPS / Diane Renkin

Most of Earth’s history (from the formation of the earth 4.6 billion years ago to approximately 541 million years ago) is known as the Precambrian time. Rocks of this age are found in northern Yellowstone and in the hearts of the nearby Teton, Beartooth, Wind River, and Gros Ventre mountain ranges. During the Precambrian and the subsequent Paleozoic and Mesozoic eras (541 to 66 million years ago), the western United States was covered at times by oceans, sand dunes, tidal flats, and vast plains. From the end of the Mesozoic through the early Cenozoic, mountain-building processes formed the Rocky Mountains.

During the Cenozoic era (approximately the last 66 million years of Earth’s history), widespread mountain-building, volcanism, faulting, and glaciation sculpted the Yellowstone area. The Absaroka Range along the park’s north and east sides was formed by numerous volcanic eruptions about 50 million years ago. This period of volcanism is not related to the present Yellowstone volcano.

Approximately 30 million years ago, vast expanses of today’s West began stretching apart along an east–west axis. This ongoing stretching process increased about 17 million years ago and created the modern basin and range topography (north–south mountain ranges with long north–south valleys) which characterizes much of the West, including the Yellowstone area.

About 16.5 million years ago, an intense period of volcanism initiated near the borders of present-day Nevada, Oregon, and Idaho. Subsequent volcanic eruptions can be traced across southern Idaho towards Yellowstone. This 500-mile trail of more than 100 calderas was created as the North American plate moved in a southwestern direction over a shallow body of magma. About 2.1 million years ago, the movement of the North American plate brought the Yellowstone area closer to the shallow magma body. This volcanism remains a driving force in Yellowstone today.

  • Alaskan Elders: Timeless Tales From the Trail (Open Captioned)

    Yellowstone’s Restless Giant

    The Yellowstone supervolcano is one of our planet’s restless giants. Could it erupt in our lifetimes? Discover how geologists are monitoring the pulse of the Yellowstone volcano. Duration: 6 minutes.

    Duration:
    5 minutes, 55 seconds

Map of Yellowstone's boundary and roads with calderas and resurgent dome

The location of Yellowstone’s three calderas and two resurgent domes.

Adapted with permission from Windows into the Earth by Robert Smith and Lee J. Siegel, 2000

Magma, Hot Spots, and the Yellowstone Supervolcano

Magma (molten rock from below the earth’s crust) is close to the surface in the greater Yellowstone area. This shallow body of magma is caused by heat convection in the mantle. Plumes of magma rise through the mantle, melting rocks in the crust, and creating magma reservoirs of partially molten, partially solid rock. Mantle plumes transport heat from deep in the mantle to the crust and create what we call “hot spot” volcanism. Hot spots leave a trail of volcanic activity as tectonic plates drift over them. As the North American Plate drifted westward over the last 16.5 million years, the hot spot that now resides under the greater Yellowstone area left a swath of volcanic deposits across Idaho’s Snake River Plain.

Heat from the mantle plume has melted rocks in the crust, and created two magma chambers of partially molten, partially solid rock near Yellowstone’s surface. Heat from the shallowest magma chamber caused an area of the crust above it to expand and rise. Stress on the overlying crust resulted in increased earthquake activity along newly formed faults. Eventually, these faults reached the magma chamber and magma oozed through the cracks. Escaping magma released pressure within the chamber, which also allowed volcanic gasses to escape and expand explosively in a massive volcanic eruption. The eruption spewed copious volcanic ash and gas into the atmosphere and produced fast, super-hot debris flows (pyroclastic flows) over the existing landscape. As the underground magma chamber emptied, the ground above it collapsed and created the first of Yellowstone’s three calderas.

This eruption 2.1 million years ago—among the largest volcanic eruptions known to man—coated 5,790 square miles with ash, as far away as Missouri. The total volcanic material ejected is estimated to have been 6,000 times the volume of material ejected during the 1980 eruption of Mt. St. Helens, in Washington.

A second significant, though smaller, volcanic eruption occurred within the western edge of the first caldera approximately 1.3 million years ago. The third and most recent massive volcanic eruption 631,000 years ago created the present 30- by 45-mile-wide Yellowstone Caldera. Since then, 80 smaller eruptions have occurred. Approximately 174,000 years ago, one of these created what is now the West Thumb of Yellowstone Lake. During and after these explosive eruptions huge lava flows of viscous rhyolitic lava and less voluminous basalt lava flows partially filled the caldera floor and surrounding terrain. The youngest of these lava flows is the 70,000 year old Pitchstone rhyolite flow in the southwest corner of Yellowstone National Park.

Since the last of three caldera-forming eruptions, pressure from the shallow magma body has formed two resurgent domes inside the Yellowstone Caldera. Magma may be as little as 3–8 miles beneath Sour Creek Dome and 8–12 miles beneath Mallard Lake Dome, and both domes inflate and subside as the volume of magma or hydrothermal fluids changes beneath them. The entire caldera floor lifts up or subsides, too, but not as much as the two domes. In the past century, the net inflation has tilted the caldera floor toward the south. As a result, Yellowstone Lake’s southern shores have subsided and trees now stand in water, and the north end of the lake has risen into a sandy beach at Fishing Bridge.

Volume comparison of global volcanic eruptions.

Volume comparison of global volcanic eruptions.

Adapted with permission from Windows into the Earth by Robert Smith and Lee J. Siegel, 2000

Recent Activity

Remarkable ground deformation has been documented along the central axis of the caldera between Old Faithful and White Lake in Pelican Valley in historic time. Surveys of suspected ground deformation began in 1975 using vertical-motion surveys of benchmarks in the ground. By 1985 the surveys documented unprecedented uplift of the entire caldera in excess of a meter (3 ft). Later GPS measurements revealed that the caldera went into an episode of subsidence (sinking) until 2005 when the caldera returned to an episode of extreme uplift. The largest vertical movement was recorded at the White Lake GPS station, inside the caldera’s eastern rim, where the total uplift from 2004 to 2010 was about 27 centimeters (10.6 in).

The rate of rise slowed in 2008 and the caldera began to subside again during the first half of 2010. The uplift is believed to be caused by the movement of deep hydrothermal fluids or molten rock into the shallow crustal magma system at a depth of about 10 km beneath the surface. A caldera may undergo episodes of uplift and subsidence for thousands of years without erupting. Notably, changes in uplift and subsidence have been correlated with increases of earthquake activity. Lateral discharge of these fluids away from the caldera, and the accompanying earthquakes, subsidence, and uplift relieves pressure and could act as a natural pressure release valve balancing magma recharge and keeping Yellowstone safe from volcanic eruptions.

Future Volcanic Activity

Will Yellowstone’s volcano erupt again? Over the next thousands to millions of years? Probably. In the next few hundred years? Not likely.

The most likely activity would be lava flows, such as those that occurred after the last major eruption. A lava flow would ooze slowly over months and years, allowing plenty of time for park managers to evaluate the situation and protect people. No scientific evidence indicates such a lava flow will occur soon.

To monitor volcanic and seismic activity in the Yellowstone area the Yellowstone Volcano Observatory (YVO) was established in 2001. YVO is partnership of scientists from the US Geological Survey, National Park Service, University of Utah, University of Wyoming, University NAVSTAR Consortium (UNAVCO) and the state Geological Surveys of Wyoming, Montana and Idaho. YVO scientists monitor Yellowstone volcano with a real time and near real-time monitoring network of 26 seismic stations, 16 GPS receivers, and 11 stream gauging stations. Scientists also collect information is on temperature, chemistry, and gas concentrations at selected hydrothermal features and chloride concentrations in major rivers. A monthly activity summary, real-time monitoring of seismicity and water flow, and near real-time monitoring of ground deformation, can be found at the Yellowstone Volcanic Observatory website.

Cross-section of earth showing two theories of hot spot formation.

Molten rock, or magma, rises in convection cells like water boiling in a pot. A hot spot may arise from a heated plume originating from the mantle-core boundary (left side of illustration), or one originating from higher up in the mantle (right side of illustration). The magma reservoirs of the Yellowstone hot spot originate at a much shallower depth than the mantle plume.

Adapted with permission from Windows into the Earth by Robert Smith and Lee J. Siegel, 2000

Frequently Asked Questions

Is Yellowstone a volcano?

Yes. Within the past two million years, some volcanic eruptions have occurred in the Yellowstone area—three of them super eruptions.

What is the caldera shown on the park map?

The Yellowstone caldera was created by a massive volcanic eruption approximately 631,000 years ago. Later lava flows filled in much of the caldera, now it is 30 x 45 miles. Its rim can best be seen from the Washburn Hot Springs overlook, south of Dunraven Pass. Gibbon Falls, Lewis Falls, Lake Butte, and Flat Mountain Arm of Yellowstone Lake are part of the rim.

When did the Yellowstone volcano last erupt?

Approximately 174,000 years ago, creating what is now the West Thumb of Yellowstone Lake. There have been more than 60 smaller eruptions since then and the last of the 60–80 post-caldera lava flows was about 70,000 years ago.

Is Yellowstone’s volcano still active?

Yes. The park’s many hydrothermal features attest to the heat still beneath this area. Earthquakes—700 to 3,000 per year— also reveal activity below ground. The University of Utah Seismograph Station tracks this activity closely.

What is Yellowstone National Park doing to stop or prevent an eruption?

Nothing can be done to prevent an eruption. The temperatures, pressures, physical characteristics of partially molten rock, and immensity of the magma chamber are beyond human ability to impact—much less control.

What is a supervolcano?

A “supervolcano” refers to volcano capable of an eruption more than 240 cubic miles of magma. Two of Yellowstone’s three major eruptions met the criteria.

Will the Yellowstone volcano erupt soon?

Another caldera-forming eruption is theoretically possible, but it is very unlikely in the next thousand or even 10,000 years. Scientists have also found no indication of an imminent smaller eruption of lava in more than 30 years of monitoring.

How do scientists know the Yellowstone volcano won’t erupt?

Scientists from the Yellowstone Volcano Observatory watch an array of monitors in place throughout the region. These monitors would detect sudden or strong earthquake activity, ground shifts, and volcanic gasses that would indicate increasing activity. No such evidence exists at this time.

In addition, Yellowstone Volcano Observatory scientists collaborate with scientists from all over the world to study the hazards of the Yellowstone volcano. View current data about earthquakes, ground movement, and stream flow.

If Old Faithful Geyser quits, is that a sign the volcano is about to erupt?

All geysers are highly dynamic, including Old Faithful. We expect Old Faithful to change in response to the ongoing geologic processes associated with mineral deposition and earthquakes. Thus, a change in Old Faithful Geyser will not necessarily indicate a change in volcanic activity.

The rainbow colors of Grand Prismatic Spring range from blue to orange.

Hydrothermal Systems

Yellowstone’s hydrothermal systems are the visible expression of the immense Yellowstone volcano.

Eruption plume of Great Fountain Geyser.

Hydrothermal Features

Yellowstone preserves earth’s most extraordinary collection of hot springs, geysers, mudpots, fumaroles, and travertine terraces.

Tall mountain rises near the shore of an alpine lake.

Red Mountains

A mountain range near Heart Lake located entirely within Yellowstone and named for their red volcanic rock.

A trail leads to a boulder on top of a hill with snow-capped mountains

Geology

A volcano, geysers and other thermal features, earthquakes, and glaciers shape Yellowstone’s landscape.

Йеллоустоунская кальдера
Фото
Северовосточная часть Йеллоустоунской кальдеры, видно реку Йеллоустоун, протекающую по долине Хейден и край кальдеры вдали
Высота

3142 у горы Шеридан[1]

Расположение

Вайоминг, США

Горная система

Скалистые горы

Координаты: 44°24′00″ с. ш. 110°42′00″ з. д. / 44.4° с. ш. 110.7° з. д. (G)

Йеллоустоунская кальдера — вулканическая кальдера в Йеллоустоунском национальном парке в США. Кальдера расположена в северо-западном углу Вайоминга, в котором находится бо́льшая часть этого парка. Размер кальдеры — около 55 км на 72 км, что было определено в 1960-х и 1970-х годах геологическими исследованиями Боба Кристиансена из Геологической службы США. После того, как в научно-популярной программе канала BBC было придумано слово супервулкан в 2005 году, эту кальдеру часто называют Йеллоустоунским супервулканом.

Вулканизм

Йеллоустоун, как и Гавайи, располагается над областью, называемой горячей точкой, где светлая горячая расплавленная порода мантии движется в сторону поверхности. В настоящее время Йеллоустоунская горячая точка покрыта Йеллоустоунским плато, а в прошлом она помогла создать восточную часть низменности реки Снейк (к западу от Йеллоустоуна) путём серии больших вулканических извержений. Наблюдаемое направление движения горячей точки — восток-северо-восток, при этом Северо-Американская плита движется в направлении запад-юго-запад над неподвижным «дном» горячей точки[2].

Последние примерно 17 миллионов лет эта горячая точка производила непрерывные интенсивные извержения и менее интенсивные извержения базальтической лавы. Вместе эти извержения помогли создать восточную часть низменности реки Снейк из когда-то гористого региона. Как минимум около дюжины таких извержений были настолько массивными, что они классифицируются как суперизвержения. Вулканические извержения иногда приводят к опустошению хранилищ магмы, что может быстро вызвать «схлопывание» надлежащей земли в опустошенный магматический бассейн, создавая геологическое оседание, называемое кальдерой. Кальдеры, сформированные из-за эксплозивных суперизвержений, могут быть по размерам сравнимы со средними и большими озёрами и являться причиной уничтожения огромных горных цепей.

Старейший обнаруженный остаток кальдеры расположен на границе возле МакДермитта. Более молодые остатки кальдеры, в основном собранные в перехлёстывающиеся вулканические области, начинаются с границы между Невадой и Орегоном через восточную низменность реки Снейк и заканчиваются на Йеллоустоунском плато. Одна из таких кальдер, кальдера Бруно-Джарбидж в южном Айдахо, образовалась от 10 до 12 млн лет назад, в результате этого явления пепел был выброшен на расстояние 1000 миль (1600 км) в сторону северо-восточной Небраски и убил большое стадо носорогов, верблюдов и других животных на местности, где сейчас расположен государственный исторический парк Эшфолл Фоссил Бедс. За последние 17 миллионов лет из Йеллоустоунской горячей точки произошло 142 или даже больше извержений, формировавших кальдеру[3].

Ссылки

  1. Mount Sheridan, Wyoming. Peakbagger.com. Проверено 31 декабря 2008.
  2. Yellowstone Caldera, Wyoming — USGS. Cascade Volcano Observatory. United States Geological Survey (2003-01-22). Проверено 30 декабря 2008.
  3. Breining, Greg, Super Volcano: The Ticking Time Bomb beneath Yellowstone National Park (St. Paul, MN: Voyageur Press, 2007). ISBN 978-0-7603-2925-2

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как правильно пишется июньский или июнский
  • Как правильно пишется ищю или ищу
  • Как правильно пишется ищу жену
  • Как правильно пишется ищете или ищите
  • Как правильно пишется ищем или ищем