마그마 공급률

Magma supply rate

마그마 공급률화산마그마 생성률을 측정한다.지구의 마그마 생성 속도는 연간 약 20-25 입방 킬로미터입니다.[1]

정의들

마그마 공급률은 암스트롱 단위로도 알려져 있는데, 여기서 1 암스트롱 단위 = 연간 1 입방 킬로미터(323 m/s)[2]입니다.암스트롱 단위는 또한 화산 호에 대한 논의에서 호 길이당 화산 유속률을 참조할 수 있다(이 경우 km2/년).[3]

때때로 화산 호와 같은 대형 화산 시스템에 대한 논의에서 화산 플럭스 속도는 유체역학에서 다아시의 법칙과 유사하게 표면적으로 정규화된다.마그마가 노출된 표면적에 대해 정상화되면 마그마 공급 속도를 측정하는 것이 더 쉬울 수 있습니다. 이는 종종 [3]침입을 구분하는 것이 어렵기 때문입니다.

측정의 어려움

화산계의 화산유속률 또는 마그마 공급량을 추정하는 것은 여러 가지 이유로 본질적으로 어려우며, 특정 화산계의 화산유속률에 대해 다양한 측정치가 도출될 수 있다.모든 화산체가 똑같이 잘 노출되어 있는 것은 아니며 마그마 공급률을 정확하게 측정하는 것이 불가능하거나 어려운 경우가 많다.또한 화산 유속률은 종종 시간에 따라 달라지며, 뚜렷한 소강상태와 펄스를 보인다.벽암은 마그마에 의해 동화되거나 마그마가 결정화 [3]등의 분화를 겪을 수 있다.마그마는 소포를 포함하고 있으며 화산 건물은 종종 침식된다.화산 건물과 금성의 크기는 추정하기 어려우며, 특히 대부분 [4]묻혀 있는 침입에서 그러하다.

적용들

마그마 공급률은 주기적으로 분출하는 화산계의 [3]거동을 추론하는 데 사용될 뿐만 아니라 대륙 지각과 플루톤과 같은 뿌리 깊은 마그마체의 성장을 묘사하는 데 사용된다.마그마 배출량은 보통 대륙보다 해양 환경에서 더 크고, 현무암 화산계는 규소성 [4]마그마보다 더 많은 마그마를 생성한다.

선택한 플럭스 속도 표

이름. 평가하다 타임스팬 방법 언급
애기나 화산대 0.0004 입방 킬로미터/천년(9.6×10−5 cu mi/ka) [5]
알티플라노-푸나 화산 복합체 밀레니엄당 1입방킬로미터(0.24cu mi/ka), 밀레니엄당 3~5입방킬로미터(0.72~1.20cu mi/ka) 침입 10 mya 총 볼륨/기간 [6]
알티플라노-푸나 화산 복합체, 첫 번째 펄스 1.5입방킬로미터/천년(0.36cu mi/ka) 돌출, 4.5~8입방킬로미터/천년(1.1~1.9cu mi/ka) 200ka 총 볼륨/기간 [6]
알티플라노-푸나 화산 복합체, 두 번째 펄스 4.5 입방 킬로미터/천년(1.1 cu mi/ka), 13.5~22.5 입방 킬로미터/천년(3.2~5.4 cu mi/ka) 침입 600ka 총 볼륨/기간 [6]
알티플라노-푸나 화산 복합체, 세 번째 펄스 밀레니엄당 4입방킬로미터(0.96cu mi/ka), 밀레니엄당 12~20입방킬로미터(2.9~4.8cu mi/ka) 침입 600ka 총 볼륨/기간 [6]
알티플라노-푸나 화산 복합체, 네 번째 펄스 밀레니엄당 12입방킬로미터(2.9cu mi/ka), 밀레니엄당 36~60입방킬로미터(8.6~14.4cu mi/ka) 침입 350ka 총 볼륨/기간 [6]
4차 맥박 후 알티플라노-푸나 화산 복합체 0.2입방킬로미터/천년(0.048cu mi/ka), 0.6~1입방킬로미터/천년(0.14~0.24cu mi/ka) 침입 2400ka 총 볼륨/기간 [6]
아레날 2.7 입방 킬로미터/천년(0.65 cu mi/ka) 7,000년 총 볼륨/기간 [7]
오칸킬차, 앙굴로 0.015 입방 킬로미터/천년(0.0036 cu mi/ka) 600 ~ 200 ka 총 볼륨/기간 [8]
아우칸킬차, 아즈프레라 0.16 입방 킬로미터/천년(0.038 cu mi/ka) 1040~920ka 총 볼륨/기간 [8]
컴브레 네그라 오칸킬차 0.005 입방 킬로미터/천년(0.0012 cu mi/ka) 150ka 이상 총 볼륨/기간 [8]
오칸킬차, 로다도 0.09 입방 킬로미터/천년(0.022 cu mi/ka) 950~850ka 총 볼륨/기간 [8]
Aucanquilcha, 건물 건설 단계 0.16 입방 킬로미터/천년(0.038 cu mi/ka) 200ka 이상 총 볼륨/기간 [8]
Aucanquilcha, 후기 단계 0.02 입방 킬로미터/천년(0.0048 cu mi/ka) 800ka 총 볼륨/기간 [8]
부서진 능선 1,000 ~ 2,000 입방 킬로미터 / 밀레니엄 (240 ~140 cu mi/ka) 8천8백만 년 전에서 8천9백만 년 전 사이 총 볼륨/기간 [9]
카마르고 화산지 0.026 입방 킬로미터/천년(0.0062 cu mi/ka) 총 볼륨/기간 [10]
카리브해의 큰 화성 주 2,000 입방 킬로미터/천년 (1,000 cu mi/ka) 8천9백만 년 전에서 9천1백만 년 전 사이 총 볼륨/기간 [9]
캐스케이드 300 입방 킬로미터/천년(72 cu mi/ka) 단일 플루톤 배관 시스템 볼륨 / 지속 시간 [3]
중앙 화산대 0.11 입방 킬로미터/천년(0.026 cu mi/ka) 과거 2800만 년 [8]
세로 톨레도, 제메즈 칼데라, 침입 35 입방 킬로미터/천년(8.4 cu mi/ka) 33만 년 이상 마그마 공급 / 지속 시간 [11]
침보라조 0.5~0.7입방킬로미터/천년(0.12~0.17cu mi/ka) 단일 플루톤 배관 시스템 볼륨 / 지속 시간 [12]
침보라조, 기초 구조물 1 ~ 0.7 입방 킬로미터 / 밀레니엄 (0.24 ~0.17 cu mi/ka) 120~60ka 볼륨 / 지속 시간 [12]
침보라조, 중간 건물 0.4~0.7입방킬로미터/천년(0.096~0.168cu mi/ka) 60 ~ 35 ka 볼륨 / 지속 시간 [12]
침보라조 영콘 0.1입방킬로미터/천년(0.024cu mi/ka) 33~14ka 볼륨 / 지속 시간 [12]
제도-오스트레일리아 제도 11 입방 킬로미터/천년(2.6 cu mi/ka) 2,500만년 침하 및 침식재를 무시하고 건물/연령 총량 [13]
엘 치촌 0.5입방킬로미터/천년(0.12cu mi/ka) 과거 8,000년 볼륨 / 지속 시간 [14]
엘 히에로 0.4 입방 킬로미터/천년(0.096 cu mi/ka) 이상 유스 스테이지 섹터 접힘 / 지속시간을 포함한 총 볼륨 [15][16]
엘 미스티 0.63 입방 킬로미터/천년(0.15 cu mi/ka) 라스트 350ka 총 볼륨/기간 [15]
황제해산 10 입방 킬로미터/천년(2.4 cu mi/ka) 8천만 년에서 4천 5백만 년 전 볼륨 / 지속 시간 [17]
패럴론 니그로 0.31 입방 킬로미터/천년(0.074 cu mi/ka) 보간 볼륨/기간 [18]
하와이 210 입방 킬로미터/천년 (50 cu mi/ka) 침하 / 지속시간을 포함한 볼륨 [17]
하와이 제도 95 입방 킬로미터/천년(23 cu mi/ka) 600만 년에서 100만 년 전 볼륨 / 지속 시간 [17]
하와이안 능선 17 입방 킬로미터/천년(4.1 cu mi/ka) 4500만 년 전~000만 년 전 볼륨 / 지속 시간 [17]
임바부라 0.13 입방 킬로미터/천년(0.031 cu mi/ka) 과거 35,000년 최소 총 볼륨/기간 [19]
클류체프스카야 소프카 40 입방 킬로미터/천년(9.6 cu mi/ka) 과거 6800년 총 볼륨/기간 [20]
소앤틸리스 화산호 3 입방 킬로미터/천년(0.72 cu mi/ka) 라스트 100ka 총 볼륨/기간 [21]
마르케사스 제도 21 입방 킬로미터/천년(5.0 cu mi/ka) 700만 년 침하 및 침식재를 무시하고 건물/연령 총량 [13]
메이도브 화산지대, 전체 건물 0.2 입방 킬로미터/천년(0.048 cu mi/ka) 7백만 년에서 3백만 년 전 사이 총 볼륨/기간 [22]
메넨가이 0.52 입방 킬로미터/천년(0.12 cu mi/ka) [23]
메타나 0.001 입방 킬로미터/천년(0.00024 cu mi/ka) [5]
모네 제이콥, 건물 전체가 0.040 ± 0.008 입방 킬로미터/천년(0.0096 ± 0.0019 cu mi/ka) 실행 중, 3.7±0.03Myr 총 볼륨/기간 [21]
모네 제이콥, J1T 밀레니엄당 0.16 입방 킬로미터 (0.026 cu mi/ka) 5.14 ± 0.07 및 4.10 ± 0.06 Ma 총 부피(해면 기준 가정)/기간 [21][24]
모네 제이콥, J2T 0.02 입방 킬로미터/천년(0.0048 cu mi/ka) 3.2 ~ 1.5 Ma 총 볼륨(J1T 감산)/기간 [21]
애덤스 화산 지대 0.1입방킬로미터/천년(0.024cu mi/ka) 후기 빙하 [25]
에트나 산 1.6 ± 0.4 입방 킬로미터/천년(0.384 ± 0.096 cu mi/ka) 33만 년 예상 볼륨/타임 스팬 [26]
에트나 산, 팀페 단계 0.84 입방 킬로미터/천년(0.20 cu mi/ka) 110,000년 예상 볼륨/타임 스팬 [26]
에트나 산, 발레 델 보베 위상 2.9 입방 킬로미터/천년(0.70 cu mi/ka) 50,000년 예상 볼륨/타임 스팬 [26]
에트나 산, 스트라토볼카노상 4.8 입방 킬로미터/천년(1.2 cu mi/ka) 60,000년 예상 볼륨/타임 스팬 [26]
에트나 산 700 입방 킬로미터/천년(170 cu mi/ka) 이산화탄소 배출량 기준 [27]
펠리 산, 몽코닐 이아 0.04 입방 킬로미터/천년(0.0096 cu mi/ka)±0.01 543±8~160±3ka 구조 볼륨 / 지속 시간 [21]
펠리 산, 몽코닐 이브 0.36 입방 킬로미터/천년(0.086 cu mi/ka)±0.09 구조 볼륨 / 지속 시간 [21]
펠리 산, 팔레오펠리 0.26 입방 킬로미터/천년(0.062 cu mi/ka)±0.08 126±2~25ka 구조 볼륨 / 지속 시간 [21]
펠리 산, 세인트빈센트 무대 0.52 입방 킬로미터/천년(0.12 cu mi/ka)±0.20 25~9ka 구조 볼륨 / 지속 시간 [21]
펠리 산, 장기 0.13 입방 킬로미터/천년(0.031 cu mi/ka) 구조 볼륨 / 지속 시간 [21]
펠리 산 0.75 입방 킬로미터/천년(0.18 cu mi/ka) 13,500 BP 초과 평균 분화량*수명당 배출량 [21]
시들리 산 0.2 입방 킬로미터/천년(0.048 cu mi/ka) [28]
네바도 트레스 크루즈 0.13 입방 킬로미터/천년(0.031 cu mi/ka) 1.5 ~ 0.03 mya 볼륨 / 지속 시간 [29]
파리나코타 0.032 입방 킬로미터/천년(0.0077 cu mi/ka) 갱년기 후기부터요 볼륨 / 지속 시간 [30]
파리나코타 밀레니엄당 2.25입방킬로미터(0.54cu mi/ka) 지난 8000년. 볼륨 / 지속 시간 [30]
파리나코타, 영콘 8.1ka 이전 10 입방 킬로미터/천년(2.4 cu mi/ka) 1000~2000년 길이 [31]
루아페후 0.6 입방 킬로미터/천년(0.14 cu mi/ka) 250,000년 총 볼륨/수명 [32]
루아페후, 망가웨로 형성 0.88 입방 킬로미터/천년(0.21 cu mi/ka) [32]
루아페후 테헤렌가 지층 0.93 입방 킬로미터/천년(0.22 cu mi/ka) [32]
루아페후, 와이히아노아 진형 0.9 입방 킬로미터/천년(0.22 cu mi/ka) [32]
루아페후, 와카파파 형성 0.17 입방 킬로미터/천년(0.041 cu mi/ka) [32]
사모아 밀레니엄당 33 입방 킬로미터(7.9 cu mi/ka) 300만 년 침하 및 침식재를 무시하고 건물/연령 총량 [13]
샌프란시스코 산 0.2 입방 킬로미터/천년(0.048 cu mi/ka) 400 400ka 산사태 제거를 포함한 총 볼륨/기간 [33]
샌프란시스코 산, 메인 실드 빌딩 스테이지 0.3입방킬로미터/천년(0.072cu mi/ka) ~ 100ka 산사태 제거를 포함한 총 볼륨/기간 [33]
산페드로데타라 0.33~0.19 입방 킬로미터/천년(0.079~0.046 cu mi/ka) 빙하 침식 볼륨을 포함한 총 볼륨/기간 [34]
산타 마리아 0.12 입방 킬로미터/천년(0.029 cu mi/ka) 103-35ka [35]
산타 마리아 0.16 입방 킬로미터/천년(0.038 cu mi/ka) 103 ka ~1902 [35]
시에라네바다 주 9.7 입방 킬로미터/천년(2.3 cu mi/ka) 단일 플루톤 배관 시스템 금성체/배치시간 [3]
소사이어티 제도 36 입방 킬로미터/천년(8.6 cu mi/ka) 500만 년 침하 및 침식재를 무시하고 건물/연령 총량 [13]
수프리에르 힐스 0.17 입방 킬로미터/천년(0.041 cu mi/ka) 최근 174ka 총 볼륨/기간 [21]
스트롬볼리 10~20 입방 킬로미터/천년(2.4~4.8 cu mi/ka) 마그마 침입은 측정된 이산화황 배출을 생성하기 위해 필요했다. [36]
탄티타로 밀레니엄당 0.19입방킬로미터 (0.046cu mi/ka) 550 550ka 총 볼륨/기간 [37]
테네리페 0.3입방킬로미터/천년(0.072cu mi/ka) 장기평균 총 볼륨/기간 [38]
테네리페, 고대 현무암 시리즈 0.25~0.5입방킬로미터/천년(0.060~0.120cu mi/ka) 800만~400만년 전 예상 볼륨/기간 [38]
테네리페, 카나다스 1호 화산 0.4 입방 킬로미터/천년(0.096 cu mi/ka) 100만 년 예상 볼륨/기간 [38]
테네리페 화산 0.2~0.25 입방 킬로미터/천년(0.048~0.060 cu mi/ka) 80만 년 예상 볼륨/기간 [38]
테네리페, 코딜레라등부 1.5~1.25 입방 킬로미터/천년(0.36~0.30 cu mi/ka) 20만 년 예상 볼륨/기간 [38]
테네리페, 테이데피코비에호 0.75 입방 킬로미터/천년(0.18 cu mi/ka) 20만 년 예상 볼륨/기간 [38]
투누파-와이라나 0.43~0.93 입방 킬로미터/천년(0.10~0.22 cu mi/ka) 240,000~90,000년 [39]
우비나스 0.17~0.22 입방 킬로미터/천년(0.041~0.053 cu mi/ka) 376ka 미만 원뿔 볼륨/기간 [37][40]
옐로스톤 2 입방 킬로미터/천년(0.48 cu mi/ka) 장기평균 [41]

레퍼런스

  1. ^ Janle, P.; Basilevsky, A.T.; Kreslavsky, M.A.; Slyuta, E.N. (1 July 1992). "Heat loss and tectonic style of Venus". Earth, Moon, and Planets. 58 (1): 1–29. Bibcode:1992EM&P...58....1J. doi:10.1007/BF00058070. ISSN 0167-9295. S2CID 122135792.
  2. ^ Scholl, David W.; Huene, Roland von (January 2007). Crustal recycling at modern subduction zones applied to the past—Issues of growth and preservation of continental basement crust, mantle geochemistry, and supercontinent reconstruction. GeoScienceWorld. Geological Society of America Memoirs. Vol. 200. pp. 9–32. doi:10.1130/2007.1200(02). ISBN 978-0-8137-1200-0.
  3. ^ a b c d e f Paterson, Scott R.; Okaya, David; Memeti, Valbone; Economos, Rita; Miller, Robert B. (2011-12-01). "Magma addition and flux calculations of incrementally constructed magma chambers in continental margin arcs: Combined field, geochronologic, and thermal modeling studies". Geosphere. 7 (6): 1439–1468. Bibcode:2011Geosp...7.1439P. doi:10.1130/GES00696.1.
  4. ^ a b Crisp, Joy A. (April 1984). "Rates of magma emplacement and volcanic output". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 20 (3–4): 177–211. Bibcode:1984JVGR...20..177C. doi:10.1016/0377-0273(84)90039-8. ISSN 0377-0273.
  5. ^ a b D'Alessandro, W.; Brusca, L.; Kyriakopoulos, K.; Michas, G.; Papadakis, G. (December 2008). "Methana, the westernmost active volcanic system of the south Aegean arc (Greece): Insight from fluids geochemistry". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 178 (4): 820. Bibcode:2008JVGR..178..818D. doi:10.1016/j.jvolgeores.2008.09.014. ISSN 0377-0273.
  6. ^ a b c d e f de Silva, Shanaka L.; Gosnold, William D. (November 2007). "Episodic construction of batholiths: Insights from the spatiotemporal development of an ignimbrite flare-up". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 167 (1–4): 320–335. Bibcode:2007JVGR..167..320D. doi:10.1016/j.jvolgeores.2007.07.015.
  7. ^ Soto, Gerardo J.; Alvarado, Guillermo E. (September 2006). "Eruptive history of Arenal Volcano, Costa Rica, 7 ka to present". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 157 (1–3): 254–269. Bibcode:2006JVGR..157..254S. CiteSeerX 10.1.1.495.2449. doi:10.1016/j.jvolgeores.2006.03.041. ISSN 0377-0273.
  8. ^ a b c d e f g Klemetti, Erik W.; Grunder, Anita L. (24 July 2007). "Volcanic evolution of Volcán Aucanquilcha: a long-lived dacite volcano in the Central Andes of northern Chile". Bulletin of Volcanology. 70 (5): 633–650. Bibcode:2008BVol...70..633K. doi:10.1007/s00445-007-0158-x. S2CID 140668081.
  9. ^ a b Kerr, Andrew C. (1 August 1998). "Oceanic plateau formation: a cause of mass extinction and black shale deposition around the Cenomanian–Turonian boundary?". Journal of the Geological Society. 155 (4): 619–626. Bibcode:1998JGSoc.155..619K. doi:10.1144/gsjgs.155.4.0619. ISSN 0016-7649. S2CID 129178854.
  10. ^ Royo-Ochoa, M.; Alva-Valdivia, L. M.; Fucugauchi, J. Urrutia; Chavez-Aguirre, R.; Goguitchaichvili, A.; Solé, J.; Rivas, M. L. (1 June 2004). "Magnetic Polarity Stratigraphy and K-Ar Dating in the Camargo Volcanic Field, Northern Mexico: Lateral SW-NE Migration of Volcanic Activity". International Geology Review. 46 (6): 558–573. Bibcode:2004IGRv...46..558R. doi:10.2747/0020-6814.46.6.558. ISSN 0020-6814. S2CID 131356343.
  11. ^ Stix, John; Gorton, Michael P. (October 1990). "Variations in trace element partition coefficients in sanidine in the Cerro Toledo Rhyolite, Jemez Mountains, New Mexico: Effects of composition, temperature, and volatiles". Geochimica et Cosmochimica Acta. 54 (10): 2697–2708. Bibcode:1990GeCoA..54.2697S. doi:10.1016/0016-7037(90)90005-6. ISSN 0016-7037.
  12. ^ a b c d Samaniego, Pablo; Barba, Diego; Robin, Claude; Fornari, Michel; Bernard, Benjamin (April 2012). "Eruptive history of Chimborazo volcano (Ecuador): A large, ice-capped and hazardous compound volcano in the Northern Andes". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 221–222: 33–51. Bibcode:2012JVGR..221...33S. doi:10.1016/j.jvolgeores.2012.01.014. ISSN 0377-0273.
  13. ^ a b c d Staudigel, Hubert; Park, K.-H.; Pringle, M.; Rubenstone, J.L.; Smith, W.H.F.; Zindler, A. (January 1991). "The longevity of the South Pacific isotopic and thermal anomaly". Earth and Planetary Science Letters. 102 (1): 24–44. Bibcode:1991E&PSL.102...24S. doi:10.1016/0012-821X(91)90015-A. ISSN 0012-821X.
  14. ^ Layer, P. W.; García-Palomo, A.; Jones, D.; Macías, J. L.; Arce, J. L.; Mora, J. C. (March 2009). "El Chichón volcanic complex, Chiapas, México: Stages of evolution based on field mapping and 40Ar/39Ar geochronology". Geofísica Internacional. 48 (1): 33–54. ISSN 0016-7169.
  15. ^ a b Harpel, Christopher J.; de Silva, Shanaka; Salas, Guido (26 May 2011). "The 2 ka Eruption of Misti Volcano, Southern Peru—The Most Recent Plinian Eruption of Arequipa's Iconic Volcano". GSA Special Papers. 484: 5. Retrieved 26 November 2015.
  16. ^ Carracedo, J. C.; Day, S.; Guillou, H.; Badiola, E. Rodríguez; Canas, J. A.; Torrado, F. J. Pérez (1998). "Hotspot volcanism close to a passive continental margin: the Canary Islands". Geological Magazine. 135 (5): 591–604. Bibcode:1998GeoM..135..591C. doi:10.1017/s0016756898001447. ISSN 1469-5081.
  17. ^ a b c d Robinson, Joel E.; Eakins, Barry W. (March 2006). "Calculated volumes of individual shield volcanoes at the young end of the Hawaiian Ridge". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 151 (1–3): 309–317. Bibcode:2006JVGR..151..309R. doi:10.1016/j.jvolgeores.2005.07.033. ISSN 0377-0273.
  18. ^ Halter, Werner E; Bain, Nicolas; Becker, Katja; Heinrich, Christoph A; Landtwing, Marianne; VonQuadt, Albrecht; Clark, Alan H; Sasso, Anne M; Bissig, Thomas; Tosdal, Richard M (August 2004). "From andesitic volcanism to the formation of a porphyry Cu-Au mineralizing magma chamber: the Farallón Negro Volcanic Complex, northwestern Argentina". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 136 (1–2): 1–30. Bibcode:2004JVGR..136....1H. doi:10.1016/j.jvolgeores.2004.03.007.
  19. ^ Le Pennec, J.L.; Ruiz, A.G.; Eissen, J.P.; Hall, M.L.; Fornari, M. (September 2011). "Identifying potentially active volcanoes in the Andes: Radiometric evidence for late Pleistocene-early Holocene eruptions at Volcán Imbabura, Ecuador". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 206 (3–4): 121–135. Bibcode:2011JVGR..206..121L. doi:10.1016/j.jvolgeores.2011.06.002. ISSN 0377-0273.
  20. ^ Auer, Sara; Bindeman, Ilya; Wallace, Paul; Ponomareva, Vera; Portnyagin, Maxim (6 August 2008). "The origin of hydrous, high-δ18O voluminous volcanism: diverse oxygen isotope values and high magmatic water contents within the volcanic record of Klyuchevskoy volcano, Kamchatka, Russia". Contributions to Mineralogy and Petrology. 157 (2): 209–230. doi:10.1007/s00410-008-0330-0. S2CID 43098190.
  21. ^ a b c d e f g h i j k Germa, Aurelie; Lahitte, Pierre; Quidelleur, Xavier (July 2015). "Construction and destruction of Mont Pelée volcano: Volumes and rates constrained from a geomorphological model of evolution". Journal of Geophysical Research: Earth Surface. 120 (7): 1206–1226. Bibcode:2015JGRF..120.1206G. doi:10.1002/2014JF003355.
  22. ^ Franz, Gerhard; Breitkreuz, Christoph; Coyle, David A.; El Hur, Bushra; Heinrich, Wilhelm; Paulick, Holger; Pudlo, Dieter; Smith, Robyn; Steiner, Gesine (August 1997). "The alkaline Meidob volcanic field (Late Cenozoic, northwest Sudan)". Journal of African Earth Sciences. 25 (2): 263–291. Bibcode:1997JAfES..25..263F. doi:10.1016/S0899-5362(97)00103-6. ISSN 1464-343X.
  23. ^ Leat, P. T. (1 November 1984). "Geological evolution of the trachytic caldera volcano Menengai, Kenya Rift Valley". Journal of the Geological Society. 141 (6): 1057–1069. Bibcode:1984JGSoc.141.1057L. doi:10.1144/gsjgs.141.6.1057. ISSN 0016-7649. S2CID 129702105.
  24. ^ Germa, Aurélie; Quidelleur, Xavier; Labanieh, Shasa; Lahitte, Pierre; Chauvel, Catherine (December 2010). "The eruptive history of Morne Jacob volcano (Martinique Island, French West Indies): Geochronology, geomorphology and geochemistry of the earliest volcanism in the recent Lesser Antilles arc". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 198 (3–4): 297–310. Bibcode:2010JVGR..198..297G. doi:10.1016/j.jvolgeores.2010.09.013.
  25. ^ Hildreth, Wes; Fierstein, Judy (1 April 1997). "Recent eruptions of Mount Adams, Washington Cascades, USA". Bulletin of Volcanology. 58 (6): 472–490. Bibcode:1997BVol...58..472H. doi:10.1007/s004450050156. ISSN 0258-8900. S2CID 129487879.
  26. ^ a b c d Branca, Stefano; Ferrara, Vincenzo (February 2013). "The morphostructural setting of Mount Etna sedimentary basement (Italy): Implications for the geometry and volume of the volcano and its flank instability". Tectonophysics. 586: 46–64. Bibcode:2013Tectp.586...46B. doi:10.1016/j.tecto.2012.11.011. ISSN 0040-1951.
  27. ^ D'Alessandro, W.; Giammanco, S.; Parello, F.; Valenza, M. (1 April 1997). "CO2 output and δ13C(CO2) from Mount Etna as indicators of degassing of shallow asthenosphere". Bulletin of Volcanology. 58 (6): 455–458. Bibcode:1997BVol...58..455D. doi:10.1007/s004450050154. ISSN 0258-8900. S2CID 129640540.
  28. ^ Panter, K.S.; McIntosh, W.C.; Smellie, J.L. (1 November 1994). "Volcanic history of Mount Sidley, a major alkaline volcano in Marie Byrd Land, Antarctica". Bulletin of Volcanology. 56 (5): 361–376. Bibcode:1994BVol...56..361P. doi:10.1007/BF00326462. ISSN 0258-8900. S2CID 140586519.
  29. ^ Gardeweg, M.C.; Clavero, J.; Mpodozis, C.; Perez de A., C.; Villeneuve, M. (4 August 2000). "El Macizo Tres Cruces: Un Complejo Volcanico Longevo Y Potencialmente Activo En La Alta Cordillera De Copiapo, Chile" (PDF). biblioserver.sernageomin.cl (in Spanish). Puerto Varas: Servicio Nacional de Geología y Minería. p. 295. Archived from the original (PDF) on 22 November 2015. Retrieved 22 November 2015.
  30. ^ a b Clavero R., Jorge E.; Sparks, Stephen J.; Polanco, Edmundo; Pringle, Malcolm S. (December 2004). "Evolution of Parinacota volcano, Central Andes, Northern Chile". Revista Geológica de Chile. 31 (2). doi:10.4067/S0716-02082004000200009.
  31. ^ Jicha, Brian R.; Laabs, Benjamin J.C.; Hora, John M.; Singer, Brad S.; Caffee, Marc W. (November 2015). "Early Holocene collapse of Volcán Parinacota, central Andes, Chile: Volcanological and paleohydrological consequences". Geological Society of America Bulletin. 127 (11–12): 1681–1688. Bibcode:2015GSAB..127.1681J. doi:10.1130/B31247.1.
  32. ^ a b c d e Gamble, John A.; Price, Richard C.; Smith, Ian E.M.; McIntosh, William C.; Dunbar, Nelia W. (February 2003). "40Ar/39Ar geochronology of magmatic activity, magma flux and hazards at Ruapehu volcano, Taupo Volcanic Zone, New Zealand". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 120 (3–4): 271–287. Bibcode:2003JVGR..120..271G. doi:10.1016/S0377-0273(02)00407-9. ISSN 0377-0273.
  33. ^ a b Karátson, Dávid; Telbisz, Tamás; Singer, Brad S. (1 May 2010). "Late-stage volcano geomorphic evolution of the Pleistocene San Francisco Mountain, Arizona (USA), based on high-resolution DEM analysis and 40Ar/39Ar chronology". Bulletin of Volcanology. 72 (7): 833–846. Bibcode:2010BVol...72..833K. doi:10.1007/s00445-010-0365-8.
  34. ^ Singer, B. S.; Thompson, R. A.; Dungan, M. A.; Feeley, T. C.; Nelson, S. T.; Pickens, J. C.; Brown, L. L.; Wulff, A. W.; Davidson, J. P.; Metzger, J. (February 1997). "Volcanism and erosion during the past 930 k.y. at the Tatara–San Pedro complex, Chilean Andes". Geological Society of America Bulletin. 109 (2): 127–142. Bibcode:1997GSAB..109..127S. doi:10.1130/0016-7606(1997)109<0127:VAEDTP>2.3.CO;2.
  35. ^ a b Escobar-Wolf, R. P.; Diehl, J. F.; Singer, B. S.; Rose, W. I. (30 December 2009). "40Ar/39Ar and paleomagnetic constraints on the evolution of Volcan de Santa Maria, Guatemala". Geological Society of America Bulletin. 122 (5–6): 757–771. doi:10.1130/B26569.1.
  36. ^ Allard, P.; Carbonnelle, J.; Métrich, N.; Loyer, H.; Zettwoog, P. (1994). "Sulphur output and magma degassing budget of Stromboli volcano". Nature. 368 (6469): 326–330. Bibcode:1994Natur.368..326A. doi:10.1038/368326a0. ISSN 1476-4687. S2CID 4241099.
  37. ^ a b Ownby, S. E.; Lange, R. A.; Hall, C. M.; Delgado-Granados, H. (8 October 2010). "Origin of andesite in the deep crust and eruption rates in the Tancitaro-Nueva Italia region of the central Mexican arc". Geological Society of America Bulletin. 123 (1–2): 274–294. doi:10.1130/B30124.1.
  38. ^ a b c d e f Ancochea, Eumenio; Fuster, JoséMaría; Ibarrola, Elisa; Cendrero, Antonio; Coello, Juan; Hernan, Francisco; Cantagrel, Jean M.; Jamond, Colette (December 1990). "Volcanic evolution of the island of Tenerife (Canary Islands) in the light of new K-Ar data" (PDF). Journal of Volcanology and Geothermal Research. 44 (3–4): 231–249. Bibcode:1990JVGR...44..231A. doi:10.1016/0377-0273(90)90019-C. ISSN 0377-0273.
  39. ^ J., Salisbury, Morgan. "Convergent margin magmatism in the central Andes and its near antipodes in western Indonesia : spatiotemporal and geochemical considerations". ir.library.oregonstate.edu. Oregon State University. Retrieved 8 January 2016.
  40. ^ Thouret, Jean-Claude; Rivera, Marco; Wörner, Gerhard; Gerbe, Marie-Christine; Finizola, Anthony; Fornari, Michel; Gonzales, Katherine (21 April 2005). "Ubinas: the evolution of the historically most active volcano in southern Peru" (PDF). Bulletin of Volcanology. 67 (6): 557–589. Bibcode:2005BVol...67..557T. doi:10.1007/s00445-004-0396-0. S2CID 129294486.
  41. ^ Rivera, Tiffany A.; Schmitz, Mark D.; Jicha, Brian R.; Crowley, James L. (1 September 2016). "Zircon Petrochronology and40Ar/39Ar Sanidine Dates for the Mesa Falls Tuff: Crystal-scale Records of Magmatic Evolution and the Short Lifespan of a Large Yellowstone Magma Chamber". Journal of Petrology. 57 (9): egw053. doi:10.1093/petrology/egw053. ISSN 0022-3530.