옐로스톤의 지열 지역
Geothermal areas of Yellowstone옐로스톤의 지열 지역은 옐로스톤 국립공원의 간헐천 분지와 온천, 진흙 냄비, 후마롤과 같은 다른 지열 시설을 포함합니다.옐로스톤의 열적 특징의 수는 10,000개로 [1]추정됩니다.2011년에 완료된 연구는[2] 옐로스톤에서 총 1,283개의 간헐천이 분출했으며 이 중 465개가 평년에 활동한다는 것을 발견했다.이것들은 9개의 간헐천 분지에 분포되어 있으며, 공원 전체의 더 작은 온열 지역에서 몇 개의 간헐천이 발견됩니다.각 간헐천 분지의 간헐천 수는 다음과 같습니다.상부 간헐천 분지(410), 미드웨이 간헐천 분지(59), 하부 간헐천 분지(283), 노리스 간헐천 분지(193), 웨스트썸 간헐천 분지(84), 깁본 간헐천 분지(24), 론스타 간헐천 분지(21), 쇼쇼네 간헐천 분지(107 간헐천)올드 페이스풀과 같은 유명한 대형 간헐천이 전체의 일부이긴 하지만, 옐로스톤 간헐천의 대부분은 불과 1, 2피트 정도 분출하는 작은 간헐천이다.간헐천에 뜨거운 물을 공급하는 열수 시스템은 고대 활성 칼데라 [3]안에 있습니다.Yellowstone의 많은 열적 특징들은 소결체, 간헐석 또는 트라베르틴 퇴적물을 주변과 내부에 형성합니다.
다양한 간헐천 분지는 빗물과 녹은 눈이 땅속으로 스며들어 기초가 되는 옐로스톤 핫스팟에 의해 간접적으로 과열된 후 간헐천, 온천, 후마롤로 지표에서 분출될 수 있는 곳에 있습니다.따라서 고대 용암류와 빙하 퇴적지 사이의 평평한 바닥의 계곡이 대부분의 지열 지역이 위치한 곳이다.단층선이 지표면에 도달하는 곳, 칼데라 주변의 원형 파괴 구역을 따라 있는 곳, 과도한 [3]지하수를 수집하는 경사면 바닥에서 더 작은 지열 영역을 찾을 수 있다.옐로스톤 고원의 높은 표고 때문에 옐로스톤 간헐천 분지의 평균 끓는 온도는 화씨 199°F(93°C)입니다.적절히 갇혀서 지표에 가까이 다가가면, 그것은 390피트(120m)까지 도달할 수 있는 뜨거운 물과 증기의 분출에서 축적된 압력의 일부를 주기적으로 방출할 수 있다(세계에서 가장 높은 간헐천인 증기선 간헐천 [4]참조).Yellowstone 간헐천에서 분출되는 물은 [5]환기구에서 나올 때 끓는점 이상으로 평균 204°F(95.5°C)까지 과열됩니다.물은 공중에 떠 있는 동안 상당히 차가워지고 지상, 근처 판자 산책로, 심지어 구경꾼들과 부딪힐 때쯤에는 더 이상 뜨거워지지 않는다.지형의 물의 온도가 높기 때문에, 관중들은 판자 산책로와 지정된 산책로에 머무는 것이 중요하다.온천에 떨어져 공원에서 여러 명이 사망했다.
선사시대 아메리카 원주민 유물이 매머드 온천과 옐로스톤의 다른 지열 지역에서 발견되었다.어떤 기록들은 초기 사람들이 목욕과 요리에 지열에서 나오는 뜨거운 물을 사용했다고 말한다.19세기에 피에르 장 드 스메 신부는 그가 인터뷰한 원주민들은 간헐천 분출이 "지옥의 [6]영혼들 사이의 싸움의 결과"라고 생각했다고 보고했다.루이스 클라크 탐험대는 1806년 옐로스톤 지역 북쪽을 여행했다.우리가 알고 있는 칼데라에는 자주 천둥소리 같은 시끄러운 소리와 그 지역을 소유한 영혼들이 인간의 [7]영역 침입을 싫어한다는 믿음 때문에 거의 들어오지 못했다.칼데라를 여행하고 지열 지형을 본 최초의 백인은 루이스와 클라크 탐험대를 떠난 존 콜터였다.그는 자신이 본 것을 "온천 유황"이라고 표현했다.비버 사냥꾼 조셉 미크는 1830년 다양한 간헐천 분지에서 피어오르는 수증기가 펜실베니아주 피츠버그의 추운 겨울 아침 산업용 굴뚝에서 나오는 연기를 떠올리게 했다고 말했다.1850년대에 유명한 사냥꾼 짐 브리저는 이곳을 "지옥이 [3]끓어오르는 곳"이라고 불렀다.
파크에서 발견된 기능 유형
옐로스톤 지역의 지열 활동을 이끄는 열은 지표면 [3]아래 1.5-3마일(7,900–15,800ft; 2,400–4,800m)에 있는 염수(염수)에서 나온다.이것은 실제로 3,000에서 6,000피트 (900에서 1,800m) 깊이까지 뻗어있는 고체 화산암과 퇴적물 아래에 있으며 옐로스톤의 마그마 [8]챔버를 포함하고 있는 뜨겁지만 대부분 단단한 플루톤의 내부에 있다.이 깊이에서 브라인은 400°F(204°C)를 초과하는 온도로 과열되지만 엄청난 압력에 의해 액체 상태로 [9]유지될 수 있습니다(대형 압력솥처럼).
교반염수의 대류 및 주변 암석으로부터의 전도는 담수의 오버레이 층으로 열을 전달합니다.두 액체의 이동은 옐로스톤 고원 아래에 있는 암석들의 고도로 분열되고 다공질적인 특성으로 인해 촉진된다.일부 실리카는 파쇄된 유문암에서 파쇄된 암석을 통과하면서 뜨거운 물로 용해된다.이 단단한 광물의 일부는 나중에 거의 압력에 가까운 시스템을 만들기 위해 균열과 균열의 벽에 다시 침적됩니다.실리카는 표면에 침전하여 간헐석 또는 소결체를 형성하고, 거대한 간헐천 원추체, 온천의 스캘핑 가장자리, 그리고 간헐천 분지의 척박한 풍경을 형성합니다.
Yellowstone에는 최소 5가지 유형의 지열 특성이 있습니다.
- 후마롤:후마롤, 즉 증기 분출구는 공원에서 가장 뜨거운 열수 분출구이다.그들은 물이 너무 적어서 표면에 도달하기 전에 모든 것이 수증기로 번진다.명산 같은 곳에서는 증기와 가스가 크게 쉬익거린다.
- 간헐천:올드 페이스풀과 같은 간헐천은 주기적으로 뜨거운 물을 분출하는 지열 특성의 일종이다.바위와 물의 엄청난 무게에 의해 가해지는 압력이 높아지면 더 깊은 물이 끓는 것을 막을 수 있다.뜨거운 물이 차오르면서 압력이 낮아지고 증기 기포가 형성된다.그들은, 차례로, 거품이 너무 크고 수가 많아 협착을 자유롭게 통과할 수 없을 때까지 오르막길을 확장합니다.임계점에서 제한된 기포가 실제로 물을 위로 끌어올려 간헐천이 튀거나 넘치게 합니다.이렇게 하면 시스템의 압력이 감소하고 끓는 결과가 격렬해집니다.많은 양의 물이 엄청난 양의 수증기로 분출되어 분출구에서 물의 분출이 시작된다: 폭발이 시작된다.물(및 열)은 간헐천 충전 속도보다 더 빨리 배출되며, 점차적으로 시스템의 압력을 감소시키고 결국 [9]분화를 끝냅니다.
- 온천:그랜드 프리즘 스프링과 같은 온천은 공원에서 가장 흔한 열수 시설이다.그들의 배관은 제약이 없다.과열된 물은 지표면에 도달하여 가라앉고 아래에서 나오는 뜨거운 물로 대체될 때 냉각됩니다.대류라고 불리는 이 순환은 물이 분화를 일으키는 데 필요한 온도에 도달하는 것을 막는다.많은 온천에서 뜨거운 물이 나온다.
- 머드팟:분수 도료 항아리 등의 진흙 냄비는 물이 한정되어 있는 산성 온천입니다.어떤 미생물들은 지구 깊은 곳에서 나오는 황화수소를 에너지원으로 사용한다.그들은 가스를 황산으로 바꾸고, 황산은 바위를 점토로 분해한다.
- 트라베르틴 테라스:매머드 온천에서 발견된 트라베르틴 테라스는 석회암(탄산칼슘으로 만들어진 암석 형태)으로 형성되어 있다.뜨거운 물은 석회암을 통해 상승하여 대량의 탄산염을 운반합니다.이산화탄소는 지표면에 방출되고 탄산칼슘은 테라스의 [9]분필 같은 하얀 암석인 트라베르틴으로 퇴적된다.이러한 특징은 증착 속도가 빠르기 때문에 끊임없이 빠르게 변화합니다.
가이저 분지
노리스 가이저 분지
노리스 간헐천 44°43⁄43ºN 110°421616wW / 44.72861°N 110.70444°W / Geyser)는 공원에서[10] 가장 뜨거운 간헐천 분지로 노리스 분기점 근처 옐로스톤 칼데라의 북서쪽 끝과 세 개의 주요 단층의 교차점에 위치해 있다.노리스-마모스 회랑은 노리스에서 북쪽으로 매머드를 거쳐 몬태나주 가디너까지 이어지는 단층이다.헤브겐 호수 단층은 몬태나 주 웨스트 옐로스톤 북서쪽에서 노리스까지 이어진다.이 단층에서는 1959년에 리히터 규모 7.4의 지진이 발생했습니다(진원지는 7.1에서 7.8 사이의 정확한 규모, 1959년 헤브겐 호수 지진 참조).노리스 가이저 분지는 매우 뜨겁고 역동적입니다. 왜냐하면 이 두 단층이 64만 년 [11]전 옐로스톤 칼데라의 생성으로 생긴 고리 파괴 구역과 교차하기 때문입니다.
분지는 세 가지 주요 영역으로 구성됩니다.도자기 분지, 백분지, 백분지, 백천평야.공원에 있는 대부분의 간헐천 분지와는 달리, 노리스의 물은 알칼리성보다는 산성입니다[12]. (예를 들어, 에키너스 간헐천은 pH가 약 3.5입니다.)pH의 차이는 노리스 분지 물속과 주변에 다른 색깔의 패턴을 만들어내면서 노리스에 다른 종류의 박테리아 열호화균이 살 수 있게 한다.
백베이슨과 헌데드 스프링스 평원 사이에 있는 누더기 언덕은 열변형 빙하장입니다.빙하가 물러남에 따라 근본적인 열적 특성이 다시 한번 나타나기 시작했고, 얼음의 잔해가 녹고 파편 덩어리가 버려졌습니다.이 잔해 더미는 수증기와 뜨거운 물이 그것을 통해 흐르면서 바뀌었다.매디슨은 칼데라 화산 폭발 이후 형성된 용암 흐름을 통해 끊어진 침식된 수로 안에 있다.기번 폭포는 버지니아 [10]캐스케이드처럼 칼데라 경계에 있다.
세계에서 가장 높은 활성 간헐천인 증기선 간헐천은 [11]노리스 분지에 위치해 있습니다.상부 간헐천 분지에 위치한 약간 작지만 훨씬 더 유명한 올드 페이스풀 간헐천과는 달리, 증기선은 주요 폭발 사이에 불규칙하고 긴 시간표를 가지고 있다.1년 이상의 간격으로 분리될 수 있는 대규모 분출 동안 증기선은 300피트(90m) 상공으로 분출한다.증기선은 분출 사이에 휴면 상태에 있지 않고, 대신 약 40피트(12m)의 작은 분출이 나타난다.
노리스 가이저 분지는 정기적으로 대규모 분지 전체의 열 교란을 몇 주 동안 겪습니다.수위는 변동하고 온도, pH, 색깔, 분출 패턴은 분지 전체에서 변한다.1985년 소동 동안, 포크첩 간헐천은 증기와 물을 지속적으로 분출했다; 1989년, 같은 간헐천이 실리카로 막혔고 200피트(61미터) 이상의 바위를 던지며 폭발한 것으로 보인다.2003년에 공원 관리인이 거품이 심하게 부글부글 끓는 것을 관찰했는데, 1991년 이후 처음으로 이런 활동이 목격되었다.2003년 중반에 활동이 급격히 증가했다.높은 지온과 산책로 옆에 있는 새로운 특성 때문에 백베인의 대부분은 10월까지 폐쇄되었다.2004년에 판자 산책로가 위험 지역을 돌아섰고 지금은 포크첩 가이저에 [13]밀려 선두를 달리고 있다.
노리스 북쪽의 로링 산은 푸마롤이 많은 산성의 큰 열수 지역입니다.19세기 후반과 20세기 초, 후마롤의 수, 크기, 힘은 오늘날보다 훨씬 더 컸다.푸마롤은 아침과 저녁의 서늘하고 어두운 환경에서 가장 쉽게 볼 수 있습니다.
지본 간헐천 분지
Wikimedia Commons의 Gibbon Geyser Basin 관련 매체
깁본 간헐천 유역 44°415858nN 110°443434wW / 44.69944°N 110.74278°W / 유역은 깁본 폭포와 노리스 사이의 깁본 강 주변의 여러 열 영역을 포함한다.분지에서 가장 접근하기 쉬운 곳은 베릴 스프링으로 그랜드 루프 로드를 따라 작은 판자 산책로가 있습니다.Artists' Paintpots는 Norris Junction 남쪽의 작은 열수 구역으로 다채로운 온천과 두 개의 큰 진흙 항아리가 있습니다.
기념물 간헐천 분지 44°41003nN 110°451414wW / 44.68417°N 110.75389°W / ( 분지는 활성 간헐천이 없지만, 그 '기념물'은 규산 첨탑과 유사한 규산이다.과학자들은 이 분지의 구조물이 빙하 댐 호수에 있는 온수 시스템에서 피네데일 빙하화의 쇠퇴기에 형성되었다는 가설을 세운다.이 분지는 Artists' Paint Pots에서 남쪽으로 1.6km(1마일)나 되는 매우 가파른 산책로를 따라 오르는 능선 위에 있습니다.Gibbon Geyser Basin의 다른 열 활동 영역은 선로 외부에 있습니다.
상부 간헐천 분지
칼데라의 가장자리를 따라 노리스 남쪽은 상부 간헐천 분지 44°275252nN 110°4이다.9µ45ºW / 44.46444°N 110.82917°W / 분지로 공원 내 지열 특성이 가장 높다.공원 내에서 가장 유명한 간헐천인 올드 페이스풀 간헐천을 비롯해 예측 가능한 4개의 대형 간헐천이 포함되어 있습니다.이 지역의 대형 간헐천 중 하나는 올드 페이스풀에서 북서쪽으로 약 1,400피트(430m) 떨어진 캐슬 간헐천이다.Castle Geyser는 큰 폭발 사이에 약 13시간의 간격을 두고 있지만, 작은 폭발 후에는 예측할 수 없다.다른 세 개의 예측 가능한 간헐천은 그랜드 간헐천, 데이지 간헐천, 리버사이드 간헐천이다.비스킷 분지와 블랙 샌드 분지도 어퍼 간헐천 분지의 경계 내에 있습니다.
올드 페이스풀과 상부 간헐천 분지를 둘러싼 언덕은 4차 유문 용암 흐름을 연상시킨다.64만 년 전 대재앙이 일어난 지 한참 후에 발생한 이러한 흐름은 높은 실리카 함량 때문에 딱딱한 빵 반죽처럼 지형을 가로질러 흘러갔다.
빙하 활동의 증거는 흔하며, 간헐천이 존재할 수 있게 해주는 열쇠 중 하나이다.분출에 사용되는 물의 저장 공간을 제공하는 간헐천 분지의 밑바닥에 퇴적물이 쌓일 때까지의 빙하.분수대 평원 북쪽의 고슴도치 언덕과 같은 많은 지형들은 빙하 자갈로 이루어져 있으며 7만 년에서 14,000년 전에 이 지역이 [14]얼음 속에 묻혀 있었다는 것을 상기시킨다.
간헐천 분지의 소결재를 가로질러 파여진 유출 수로에서부터 파이어홀 강에 의해 만들어진 배수구까지 침식의 흔적이 곳곳에서 보입니다.올드 페이스풀 남쪽 크레이그 패스로 가는 도로에서 산 건물이 뚜렷이 보입니다.여기서 로키 산맥은 8,262피트(2,518m)의 높이에 달하며, 이 나라를 두 개의 뚜렷한 [15]분수령으로 나눈다.
미드웨이 간헐천 분지
Wikimedia Commons 미드웨이 간헐천 관련 매체
미드웨이 간헐천 분지 44°310404nN 110°495656wW / 44.51778°N 110.83222°W / (분지)는 파이어홀 강변에 있는 다른 분지보다 훨씬 작다.작은 크기에도 불구하고, 그것은 두 가지 큰 특징을 가지고 있습니다. 200x300피트 폭(60x90m) 엑셀시오르 간헐천입니다. 엑셀시오르 간헐천은 분당 4,000갤런 이상의 미국 갤런(15,000L; 3,300imp gal)을 파이어홀 강으로 쏟아 붓습니다.옐로스톤에서 가장 큰 온천인 폭 370피트(110m)와 깊이 121피트(37m)의 그랜드 프리즘 스프링이 이곳에 [16]있다.또한 분지에는 터키석 풀장과 오팔 풀장이 있습니다.
하부 간헐천 분지
Wikimedia Commons의 Lower Geyser Basin 관련 미디어
더 북쪽은 로어 간헐천 분지 44°3입니다.약 11평방마일을 [17]커버하는 지역에서 가장 큰 간헐천 유역인 -110.83583°W 유역큰 크기 때문에, 분수 페인트 화분을 포함한 지열 기능이 훨씬 덜 집약되어 있습니다.분수 페인트 냄비는 물 대신 끓는 진흙이 담긴 온천인 진흙 냄비입니다.진흙은 물의 높은 산도에 의해 생성되는데, 이것은 스프링이 주변의 광물을 녹여 불투명한, 보통 회색의 진흙을 만들 수 있게 한다.또한 파이어홀 스프링, 셀레스틴 수영장, 가죽 수영장, 레드 스파우터, 젤리 스프링, 그리고 많은 후마롤들이 있습니다.
반면 물의 파고 소결 terraces.,[16]폭포수가 되어 떨어지다 Lower간헐천에서의 Geysers 그레이트 분수 간헐천의 폭발(30–61 m)은 공중에서 100에서 200피트에 달하, 포함하는 분수 그룹의 Geysers(자격루 간헐천 거의 지속적으로 45피트의 높이에 분출되는 것(14m)[18]분수 가이저, 젤리 가이저, 제트 간헐천 모닝 G.eyser,nd Spasm Geyser), 핑크콘군[19](딜레마 간헐천, 라비알 간헐천, 나르시스 간헐천, 핑크 간헐천 및 핑크콘 간헐천), 화이트돔군(크랙 간헐천, 제미니 간헐천, 페블 간헐천)
클렙시드라 간헐천 폭발.2019년 7월
분수 화분
화이트 돔 간헐천
웨스트썸 간헐천 분지
Wikimedia Commons의 West Thumb Geyser Basin 관련 미디어
웨스트엄지 간헐천 44°25′07nN 110°34⁄23µW / 44.41861°N 110.57306°W / 분지)은 옐로스톤 호수 연안에서 가장 큰 간헐천 분지입니다.이 장소의 열원은 표면과 비교적 가깝다고 생각되며, 불과 10,000피트(3,000m) 아래에 있습니다.웨스트 썸은 또 다른 유명한 화산 칼데라와 거의 같은 크기이지만, 약 64만년 전에 마지막으로 폭발한 옐로스톤 칼데라보다는 훨씬 작습니다.웨스트엄지는 칼데라 안에 있는 칼데라입니다.
웨스트 썸은 약 162,000년 전에 마그마 챔버가 지구 표면 아래에서 부풀어 올랐고 그 후에 고리 파괴 구역을 따라 마그마 챔버가 갈라졌을 때 만들어졌다.이것은 차례로 밀폐된 마그마를 용암으로 방출하고 비어있는 마그마 챔버 위의 표면을 [20]붕괴시켰다.물은 나중에 칼데라의 무너진 부분을 채웠고, 옐로스톤 호수의 연장선을 형성했다.이것은 오늘날 웨스트 썸 간헐천 분지에 공급되는 열과 물의 원천을 만들었습니다.
West Thumb의 열적 특징은 호수 해안뿐만 아니라 호수 수면 아래에서도 볼 수 있습니다.수중 열수 현상은 1990년대 초에 발견되었으며 여름에는 미끄러운 점이나 약간 부풀어 오르는 것으로 볼 수 있다.겨울 동안,[20] 수중 열 특성은 호수의 얼음 표면에 녹은 구멍으로 보입니다.주변의 얼음은 두께가 [21]3피트(1야드)에 이를 수 있다.
아마도 웨스트 썸에서 가장 유명한 열수 기능은 피싱 콘으로 알려진 호수 연안의 간헐천일 것이다.1870년 Washburn-Langford-Doane 탐험대의 Walter Trumbull은 한 남자가 콘 근처에서 낚시를 하고 있을 때, "...송어를 해안으로 던질 때, 우연히 낚싯바늘에서 떨어져 스프링에 빠졌습니다.잠시 동안 그것은 마치 출구를 찾는 것처럼 놀라운 속도로 이리저리 뛰어다녔다.그리고 꼭대기에 올라와서 죽었고 말 그대로 끓어올랐습니다.1919년에는 40피트(12m) 높이로, 1939년에는 이보다 낮은 높이로 자주 분출했다.1921년 피싱 콘에서 한 어부가 심하게 화상을 입었다.간헐천에서의 낚시는 현재 [22]금지되어 있다.
초기 방문자들은 올드 페이스풀 지역에서 마차를 타고 웨스트 썸에 도착할 것이다.그들은 레이크 호텔까지 수상으로 여행을 계속하기 위해 마차를 계속 탈지 아니면 증기선 질라를 탈지를 선택할 수 있었다.보트 독은 레이크사이드 스프링 근처의 간헐천 분지의 남쪽 끝에 위치해 있었다.
백컨트리 가이저 분지
Wikimedia Commons의 Heart Lake Geyser Basin 관련 미디어
Wikimedia Commons의 Lone Star Geyser Basin 관련 미디어
Wikimedia Commons 쇼손가이저 분지 관련 매체
하트 호수 44°18 0000 n N 110 、 30 56 w W / . 、 110 . 51556、 - . ( Lake Basin ) 、 - 110 、 49 4 04 4 N 44 . 813 、 110 . 81778 、 413 、 8 . 8 . 13 . 0 . 0 . 13 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 。도착하려면 적어도 몇 마일의 하이킹이 필요합니다.이들 지역은 개발 지역의 판자 산책로와 기타 안전 기능이 부족하다.지열 지형에 빠지는 것은 치명적일 수 있으므로, 대개 경험이 풍부한 가이드와 함께 방문하거나 최소한 여행자들은 지열 지형이 잘 표시된 길을 계속 따라가는 것이 좋습니다.
Heart Lake 간헐천 분지에는 대부분의 주요 간헐천 분지의 남동쪽에 있는 Yellowstone의 중남부에 있는 Heart Lake 근처에 여러 무리의 간헐천과 짙푸른 온천이 있습니다.루이스 호수 동쪽과 옐로스톤 호수 남쪽에 위치한 스네이크 강 유역에 위치한 하트 호는 1871년 이전에 사냥꾼인 하트 훈니의 이름을 따서 지어졌다.이 지역의 다른 탐험가들은 호수의 모양 때문에 호수의 이름이 'heart'라고 잘못 추측했다.Heart Lake Geyser Basin은 호수에서 몇 마일 떨어진 곳에서 시작하여 Witch Creek를 따라 호숫가까지 내려갑니다.5개의 열수성 지형이 분지를 구성하고 있으며, 모두 간헐천을 포함하고 있지만 일부는 [22]휴면 상태에 있다.
쇼손 호수와 올드 페이스풀 사이에는 론 스타 간헐천 분지가 있는데, 그 주된 특징은 상부 간헐천 분지의 주변 간헐천으로부터 격리된 것으로 이름 붙여진 론 스타 간헐천입니다.이 분지는 차량 통행이 금지된 3마일 도로를 통해 도보 또는 자전거로 갈 수 있습니다.
하이킹 또는 보트로 도달하는 쇼손 간헐천 분지는 세계에서 가장 높은 농도의 간헐천 중 하나로, 가로 1,600×800피트(490×240m)[23] 지역에 80개 이상의 간헐천을 포함하고 있다.간헐천 분지와 쇼쇼네호 사이의 경치에는 온천과 진흙탕이 점재하고 있다.
온천 분지는 피싱 브리지에서 북동쪽으로 24km 떨어진 곳에 위치하고 있으며 옐로스톤에서 가장 많은 온천과 [24]후마롤을 보유하고 있습니다.그곳의 지열은 많은 양의 유황을 방출한다.이것은 샘물을 매우 산성으로 만들어 젖은 땅에 앉아 있는 사람들의 바지에 구멍을 내고 3피트(1m) 높이의 유황 더미가 후마롤 주위에 생기게 합니다.매우 뜨거운 산성 물과 수증기는 또한 얇은 지각으로만 덮인 땅 속에 빈 공간을 만들어냈다.
매머드 온천
매머드 온천은 옐로스톤 요새와 매머드 온천 [25]역사지구와 인접한 옐로스톤 국립공원의 트라버틴 언덕에 있는 대규모 온천 단지입니다.그것은 온천의 뜨거운 물이 식고 탄산칼슘이 퇴적되면서 수천 년 동안 생성되었다.엄청난 양의 지열 분출구 때문에 트라베르틴이 [26]번성한다.이러한 스프링은 칼데라 경계 밖에 있지만, 그 에너지는 다른 옐로스톤 지열 지역에 연료를 공급하는 것과 동일한 마그마 시스템에 기인합니다.
진흙 화산과 유황 가마솥
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Wikimedia Commons의 Hayden Valley 지열 관련 매체
진흙 화산과 유황 칼드론의 열적 특징은 주로 진흙 항아리와 후마롤이다. 왜냐하면 이 지역은 물이 거의 없는 횃불에 위치해 있기 때문이다.후마롤 또는 "증기 통풍구"는 지하수가 재충전할 수 있는 것보다 더 빨리 끓어 없어질 때 발생합니다.또한, 증기에는 바위를 침출시켜 점토로 분해하는 황산이 풍부합니다.물이 산성이나 침출암을 씻어내지 못하기 때문에 끈적끈적한 점토처럼 남아 진흙 냄비를 형성한다.황화수소가스는 진흙 화산에서 땅속 깊숙이 존재하며 미생물 활동에 의해 황산으로 산화되어 지표면 토양을 녹여 진흙과 진흙으로 된 웅덩이와 원추체를 형성한다.황화수소와 함께, 증기, 이산화탄소, 그리고 다른 가스들이 진흙 층을 통해 폭발한다.
1978년 옐로스톤 화산 활동과 관련된 일련의 얕은 지진이 이 지역을 강타했다.토양 온도는 거의 200°F(93°C)까지 상승했습니다.한때 푸른 풀과 나무로 덮여 있던 시글링 분지와 머드 간헐천 사이의 경사면은 "요리 언덕"으로 알려진 쓰러진 나무들의 척박한 풍경이 되었다.
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- 브라이언, T. 스콧(1995).옐로스톤의 간헐천.니왓(콜로라도):콜로라도 대학 출판부 ISBN0-87081-365-X
- Harris, Ann G;터틀, 에스더, 그리고 터틀, 셔우드 D.(1995).국립공원 지질학: 제5판아이오와주: Kendall/Hunt Publishing.ISBN 0-7872-5353-7
- "Natural Highlights of Yellowstone". National Park Service. Archived from the original on 2010-08-28.
- "Hydrothermal Features and How They Work". National Park Service.
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메모들
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외부 링크
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- Historical American Buildings Survey(HABS)에서 WY주, 웨스트썸, 그랜드 루프 로드, 올드 페이스풀의 동쪽과 그랜트 빌리지 북쪽의 웨스트썸 레인저 스테이션
- 웨스트썸 해밀턴스 스토어, 제너럴 스토어, 그랜드루프 로드에서 동쪽으로 300피트, 레인저 스테이션 북서쪽 150피트, 웨스트썸, 테톤, WY at HAPS, [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] 및 [8]도 있습니다.