Próxima Caldeira de Super Erupção do Yellowstone é prevista pelos cientistas
Um
exame completo de minúsculos cristais de zircão, um mineral encontrado
em riolitos , uma rocha ígnea , de planície do rio Snake solidificou a
evidência para uma nova maneira de olhar para o ciclo de vida das super erupções
vulcânicas - no longo caminho do Yellowstone hotspot , dizem os cientistas da Universidade de Oregon .
O
padrão emergente de novo e anterior pesquisa concluída nos últimos
cinco anos, sob um prêmio da National Science Foundation career , disse a geóloga Ilya N. Bindeman , é que um outro super- erupção do vulcão
Yellowstone no campo ainda vivo é menos provável para os próximos alguns
milhões de anos do que se pensava (ver notícia relacionada , " Nem em
um milhão de anos , diz geólogo do Oregon sobre erupção no Yellowstone " ) . A
última erupção foi 640.000 anos atrás e criou a Caldera de Yellowstone e a
Lava Creek Tuff no que é hoje Parque Nacional de Yellowstone.Universidade
de Óregon o geólogo Ilya Bindeman , à esquerda, e a estudante Dana Drew ,
que trabalha no laboratório de isótopos estáveis de Bindeman dizer
que a composição de bits de zircão em rochas ígneas na pista do hotspot
Yellowstone contar uma nova história sobre como os super vulcões
reciclam magma.
Crédito : University of OregonO
Yellowstone hotspot cria um estilo de correia transportadora de vulcanismo
por causa da migração a sudoeste da placa norte-americana em 2-4
centímetros ( cerca de 0,8-1,6 polegadas) por ano ao longo dos últimos
16 milhões de anos de vulcanismo . Devido
ao movimento da placa norte-americana , a interação da pluma com a
crosta deixa pegadas em forma de cachos de Caldera, no que hoje é o rio
Snake Plain , Bindeman disse .
O campo vulcânico Picabo do sul do Idaho , descrito em um novo relatório por uma equipe de seis membros , foi ativa entre 10,4 e 6,6 milhões de anos e com experiência de pelo menos três, e talvez até seis , violentas erupções das caldeiras formadoras . O campo tem sido difícil de avaliar, disse a principal autora Dana Drew, uma estudante de pós-graduação da UO , porque as caldeiras foram enterradas por até dois quilômetros de basalto desde que o seu ciclo de erupção morreu .O trabalho em Picabo é detalhado em um documento on-line antes da publicação na revista Earth and Planetary Science Letters.A equipe teorizou que basalto da pluma do manto , rochas da crosta terrestre e os vulcões já eclodiram e são fundidas para formar os riolitos irrompidos no rio Snake Plain . Antes de cada erupção, riolitos magma são armazenados nos bolsos dispersos em toda a camada superior , os quais são depois misturados em conjunto , de acordo com a evidência geoquímico . "Pensamos que este processo batch- montagem é uma parte importante de erupções caldeira de formação e geração de riolitos , em geral , " Drew disse .Para chegar às suas conclusões , Drew e colegas analisaram dados de isótopos radiogênicos e estáveis - especificamente oxigênio e háfnio - em zircões detectados em riolitos encontrados nas margens do campo Picabo e de um poço profundo. Esses dados , em combinação com a geoquímica de rocha total e zircão urânio - chumbo geocronologia ajudou a fornecer um quadro para entender antiga passado vulcânico da região.Pesquisas anteriores sobre o Heise relacionada ao campo vulcânico a leste de Picabo produziram resultados semelhantes. "Há uma crescente base de dados da geoquímica dos riolitos na pista hotspot Yellowstone ", disse Drew . "Adicionando Picabo fornece um elo perdido no banco de dados .
Caminho do ponto quente Yellowstone , nos últimos 16 milhões anos
O campo vulcânico Picabo do sul do Idaho , descrito em um novo relatório por uma equipe de seis membros , foi ativa entre 10,4 e 6,6 milhões de anos e com experiência de pelo menos três, e talvez até seis , violentas erupções das caldeiras formadoras . O campo tem sido difícil de avaliar, disse a principal autora Dana Drew, uma estudante de pós-graduação da UO , porque as caldeiras foram enterradas por até dois quilômetros de basalto desde que o seu ciclo de erupção morreu .O trabalho em Picabo é detalhado em um documento on-line antes da publicação na revista Earth and Planetary Science Letters.A equipe teorizou que basalto da pluma do manto , rochas da crosta terrestre e os vulcões já eclodiram e são fundidas para formar os riolitos irrompidos no rio Snake Plain . Antes de cada erupção, riolitos magma são armazenados nos bolsos dispersos em toda a camada superior , os quais são depois misturados em conjunto , de acordo com a evidência geoquímico . "Pensamos que este processo batch- montagem é uma parte importante de erupções caldeira de formação e geração de riolitos , em geral , " Drew disse .Para chegar às suas conclusões , Drew e colegas analisaram dados de isótopos radiogênicos e estáveis - especificamente oxigênio e háfnio - em zircões detectados em riolitos encontrados nas margens do campo Picabo e de um poço profundo. Esses dados , em combinação com a geoquímica de rocha total e zircão urânio - chumbo geocronologia ajudou a fornecer um quadro para entender antiga passado vulcânico da região.Pesquisas anteriores sobre o Heise relacionada ao campo vulcânico a leste de Picabo produziram resultados semelhantes. "Há uma crescente base de dados da geoquímica dos riolitos na pista hotspot Yellowstone ", disse Drew . "Adicionando Picabo fornece um elo perdido no banco de dados .
Caminho do ponto quente Yellowstone , nos últimos 16 milhões anos
Drew
e colegas , por meio de suas análises de isótopos de oxigênio ,
identificaram uma grande diversidade de relações de oxigênio que ocorrem
em zircões que eclodiram perto do final do ciclo vulcânico Picabo . Tais
relações de oxigénio são referidos como delta- S - 18 assinaturas
baseado em 18 níveis de oxigénio em relação à água do mar . (Oxygen
18 contém oito prótons e 10 nêutrons ; Oxygen 16, com oito prótons e
oito nêutrons , é a forma mais comumente encontrados de oxigênio na
natureza)A abordagem forneceu um vislumbre da conexão dos processos de superfície e subsuperfície em um cluster na caldeira. A
interação da erupção riolito com águas subterrâneas e superficiais
provoca alteração hidrotermal e a mudança no isótopos de oxigênio ,
proporcionando assim uma ferramenta de fingerprinting para o nível de
alteração hidrotermal , Drew disse .riolito
"Através da sequência eruptiva , começamos a gerar mais baixos delta -O- 18 assinaturas dos magmas e, com isso , vemos também uma assinatura mais diversificada ", Drew disse . " Até o momento da erupção final, há até cinco por mil diversidade na assinatura registrada nos zircões . " A equipe atribui essas assinaturas para a mistura de diversos lotes de magma dispersos na crosta superior, que foram formadas pela fusão variável hidrotermal rochas alteradas - portanto, diverso delta -O- 18 - após a formação repetida de caldeiras e de extensão regional, ou alongamento da crosta .Quando os bolsos de derretimento são rapidamente montados o processo poderia ser o gatilho para caldeira formando erupções , Bindeman disse . "Isso leva a um magma homogeneizado , mas de uma forma que preserva esses zircões de diferentes assinaturas dos bolsos individuais de fusão ", disse ele . Esta pesquisa , acrescentou, destaca a importância da utilização de novas técnicas isotópicas micro- analíticos para relacionar geoquímica na escala de cristal para processos que ocorrem na crosta terrestre em toda a escala na geração e prever erupções riolíticos de grande volume ." Esta pesquisa importante do Dr. Bindeman e sua equipe demonstra o enorme impacto que uma concessão de CARREIRA NSF pode ter ", disse Kimberly Andrews Espy , vice -presidente de pesquisa e inovação e reitor da escola de pós-graduação na Universidade de Oregon. "O projeto de cinco anos está oferecendo novos insights sobre os ciclos de erupção da caldeira Yellowstone e ajudando os cientistas a prever melhor o futuro da atividade vulcânica. "
Contatos e fontes :
University of Oregon
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