sábado, 12 de outubro de 2013

Novos estudos sobre o Yellowstone

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 .
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Caminho do ponto quente Yellowstone , nos últimos 16 milhões anos
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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
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"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 :
Jim Barlow
University of Oregon

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