stringtranslate.com

Уровень горы

Левел-Маунтин — крупный вулканический комплекс на севере Британской Колумбии , Канада. Он расположен в 50 км (31 милях) к северо-северо-западу от Телеграф-Крик и в 60 км (37 милях) к западу от озера Диз на плато Налин . С максимальной высотой 2164 метра (7100 футов) это второй по высоте из четырех крупных комплексов в обширном вулканическом регионе, простирающемся с севера на юг. Большая часть горы пологая; Если измерять от подножия, высота горы Левел составляет около 1100 метров (3600 футов), что немного выше, чем у ее соседа на северо-западе, Харт-Пикс . Нижняя, более широкая половина горы Левел представляет собой щитообразную структуру, а верхняя половина имеет более крутой и зубчатый профиль. На его широкой вершине возвышается горный хребет Левел , небольшой горный массив с выдающимися вершинами, прорезанными глубокими долинами. Эти долины служат радиальным стоком для нескольких небольших ручьев, стекающих с горы. Пик Меса - единственная вершина с названием в горном хребте Левел.

Гора начала формироваться около 15 миллионов лет назад и до геологически недавнего времени подвергалась вулканической активности . За долгую вулканическую историю горы Левел было четыре стадии активности. Первый этап начался 14,9 миллиона лет назад с извержения объемных потоков лавы; они создали большой щитовой вулкан . Второй этап начался 7,1 миллиона лет назад с формирования структурно сложного стратовулкана , расположенного в центре щита. На третьем этапе, начавшемся 4,5 миллиона лет назад, образовалась серия лавовых куполов . За этим последовал четвертый и заключительный этап с извержениями потоков лавы и небольших вулканических конусов за последние 2,5 миллиона лет. На этих этапах образовался широкий спектр типов горных пород , а именно анкарамиты , щелочные базальты , трахибазальты , мугеариты , гавайиты , фонолиты , трахиты и риолиты . Щелочные базальты и анкарамиты являются наиболее объемными и образуют большую часть горы Левел. Остальные типы пород менее обширны и приурочены в основном к центральной части вулканического комплекса. Эти породы образовались в результате нескольких типов извержений вулканов .

Гора Левел находится в одном из многих экорегионов Британской Колумбии. Экологически его можно разделить на три части: сосновые и белые еловые леса у подножия, болотные березовые и субальпийские еловые леса на склонах и альпийский климат на вершине. Протяженность и равнинность альпийских гор на горе Левел обусловили множество сходств с Арктикой , которые особенно заметны в местной биоте . В районе горы Левел процветают несколько видов животных, наиболее многочисленным из которых является карибу . Торговый пост был открыт на горе Левел в 1890-х годах, после чего, начиная с 1920-х годов, проводились геологические исследования горы. В этом отдаленном районе Земли Кассиара относительно засуха по сравнению с Прибрежными горами на западе. Из-за своей удаленности до горы Левел можно добраться только по воздуху или пешком на большие расстояния. Ближайшие населенные пункты находятся на расстоянии более 30 километров (19 миль) от горы.

География

Биогеография

Гора Левел расположена на территории экосекции плато Стикин. Это участок частично расчлененной возвышенности , характеризующийся округлыми хребтами и широкими долинами. Он содержит несколько небольших озер, болот , мускусов и ручьев, последние из которых впадают в водоразделы рек Стикин , Таку и Лиард . [13] Бореальная черная и белая ель встречаются в днищах долин, черная ель обычно встречается вокруг водно-болотных угодий , таких как мускусы. [14] Гора Левел была описана как самая впечатляющая особенность экосекции плато Стикин. [13] Это одно из немногих мест в этой экосекции, где можно найти альпийскую растительность . Хотя альпийская растительность экосекции плато Стикин может быть пышной и богатой травой выше линии деревьев , водно-болотные угодья и мускусы являются доминирующими экосистемами на горе Левел. [14]

Эко-секция плато Стикин - одна из как минимум семи эко-секций в экорегионе Бореальных гор и плато. [15] Это большой экологический регион на северо-западе Британской Колумбии, включающий высокие плато и скалистые горы с промежуточными низменностями . Бореальные леса из черной и белой ели встречаются в низинах и днищах долин, тогда как береза , ель и ива образуют леса на средних склонах. Обширная альпийско-алтайская овсяница покрывает верхние склоны, но на возвышенностях много бесплодных пород. Этот экорегион характеризуется холодным и сухим бореальным горным климатом . [16]

Растения

Группа небольших деревьев с зелеными листьями и коричневыми стволами в травянистой среде.
Пара болотных берез в Сидар-Бог , штат Огайо . Такие деревья есть на горе Левел.

Гора Уровень характеризуется тремя биофизическими зонами. В первой зоне, на высоте ниже 1200 метров (3900 футов), преобладает растительность семейств Pinaceae и Betulaceae . Сосна ложная связана с сообществами кинникиника , болотной березы, овсяницы алтайской и мхов . К северу от горы Левел преобладают зрелые леса из белой ели и лежачих сосен, где по днищу речных долин встречается болотная береза. [17]

Вторая биофизическая зона находится на высоте от 1200 до 1540 метров (от 3940 до 5050 футов). [17] Он характеризуется суровым климатом с ветром, низкими температурами, снегом и коротким вегетационным периодом. [18] Болотная береза ​​является доминирующей растительностью, образуя чрезвычайно большие площади сплошного покрова. [17] Зрелые субальпийские еловые леса сильно пострадали от крупных лесных пожаров и теперь ограничены только северным склоном горы Левел. [19]

Третья биофизическая зона состоит в основном из альпийской тундры на высоте 1540 метров (5050 футов) на верхнем лавовом плато. В результате в этом регионе нет деревьев из-за его большой высоты . Наиболее распространенная растительность — мятлик арктический , ивы карликовые , воробьиные , овсяница алтайская, полынь бореальная , а также альпийские лишайники и мхи. Болотная береза ​​высотой менее 1 метра (3,3 фута) встречается на более низких отметках этой биофизической зоны. Распространенными растениями на скудно заросших склонах хребта Левел являются осоки , камнеломки колючие и ручьевые альпийские , ивы карликовые, кампиона моховая , мятлик арктический, а также альпийские лишайники и мхи. [19]

Животные

Гору Левел населяют несколько видов животных, в частности, медведи гризли , волки, длиннохвостые егеря , карибу, горные козлы , куропатки , лоси, длиннохвостые утки и каменные овцы . Волки занимают долины и используют альпийские территории для охоты и ночевок. Медведи гризли распространены в альпийских горах и являются потенциальными хищниками новорожденных телят карибу. Карибу на горе Левел образуют стадо, которое является частью более крупной популяции, простирающейся к западу от реки Диз и к северу от реки Стикин в Юкон. В 1978 году на Левел-Маунтин было обнаружено более 400 карибу, хотя Министерство окружающей среды и парков считало, что поголовье сокращается из-за плохой пополнения . К 1980 году популяция карибу оценивалась примерно в 350 особей. [4] Карибу Левел-Маунтин представлен в Американском музее естественной истории как часть Зала млекопитающих Северной Америки. [20]

Почвы

На горе Левел встречаются различные типы почв с разными физическими свойствами. Мелкие, грубые, текстурированные и от крутых до сильно наклонных почвы преобладают на вершинах горного хребта Левел и обязаны своим происхождением выветриванию вулканических пород. Эти хорошо дренированные почвы имеют сильно кислую и ксериновую природу и практически не имеют развитого горизонта . Слегка холмистые альпийские части горы Левел подверглись воздействию криотурбации, в результате чего образовалась узорчатая почва, в которой грубый материал отделился друг от друга в виде пятен или полос. Поверхностные горизонты имеют кислотность от сильной до очень сильной, а на глубине примерно 50 сантиметров (20 дюймов) становятся средне- и слабокислыми. [21] На более низких высотах почвы развиваются на флювиогляциальных отложениях. Многие из этих флювиогляциальных материалов содержат высокий процент мелкозернистых материалов, а образовавшиеся на их основе почвы содержат подземный горизонт, обогащенный глинистыми отложениями. В южной части лавового плато распространены очень плохо дренированные органические почвы. [17]

Климат

На климат горы Левел влияет наличие Прибрежных гор на западе, которые нарушают поток преобладающих западных ветров . Это нарушение приводит к тому, что ветры сбрасывают большую часть влаги на западные склоны Прибрежных гор, прежде чем достичь плато Налин, отбрасывая дождевую тень на гору Левел. Поскольку гора имеет пологий и плоский профиль, она имеет небольшие различия в климате, особенно на низких и средних высотах. Таким образом, на горе Левел распространяется относительно однородный климат; только постепенные градиенты температуры и осадков происходят по высоте. [22] В результате в горах отсутствует широкое разнообразие местного климата для крупных млекопитающих. [23]

Зимой путешествие с высоких на низкие высоты ниже 1700 метров (5600 футов) может быть затруднено для некоторых млекопитающих из-за скопления снега. На высоте более 1700 метров (5600 футов) снижается воздействие местных ветров, а на более крутых склонах очищаются гребни снега. [23] Скорость ветра увеличивается с высотой, но распределение ветра по территории довольно равномерное. [22] В отличие от Прибрежных гор, на горе Левел выпадает относительно небольшой снегопад. [5]

В конце мая и начале июня в сезон отела преобладают ветры южного квадранта. Спокойные условия случаются нечасто, а среднемесячная скорость ветра составляет порядка 3–4 метров (9,8–13,1 футов) в секунду. На высоте 1370 метров (4490 футов) вероятность того, что осадки выпадут в виде снега, составляет 15–20%; эта вероятность увеличивается с высотой. В это время года часто бывает смешанный дождь и снег. Уменьшение дренажа воздуха в сочетании с ясными безветренными ночами снижает минимальные температуры летом, сокращая безморозный период. [22]

Дренаж

Река, протекающая через поросший растительностью каньон.
Река Стикин впадает в гору Левел через притоки , протекающие рядом с горой.

Южные и восточные склоны горы Левел дренируются ручьями в пределах водораздела реки Стикин . [24] На юге река Талтан впадает в пять названных притоков , истощающих южную сторону горы Левел. [25] Первый приток — река Маленький Талтан , которая течет на юго-восток. [25] [26] Медвежий ручей , второй приток, течет на юге и севере Гленоры . [25] [27] Третий приток — Битти-Крик , который течет к югу и северу от Телеграф-Крик. [25] [28] Мидл-Крик , четвертый приток, течет на юг возле Битти-Крик. [25] [29] Он содержит один названный приток, Райли-Крик , который течет на юго-запад. [25] [30] Пятый названный приток реки Талтан, истощающий южную сторону горы Левел, - это Харц-Крик , который течет на юг. [25] [31] На востоке река Туя впадает в два названных притока, истощающих восточную сторону горы Уровень. [25] Первый приток — река Малая Туя , которая течет на юго-восток. [25] [32] Он содержит один названный приток, Мэнсфилд-Крик , который течет на восток. [25] [33] Второй названный приток реки Туя, истощающий восточную сторону горы Левел, — это Классный ручей , который течет на юго-восток. [25] [34]

Северная и западная стороны горы Левел дренируются ручьями водораздела реки Налин . [24] На западе река Дудидонту течет на северо-запад и собирает один названный приток, истощающий западную сторону горы Левел. [25] [35] Этот приток, Какучуя-Крик , течет на север и впадает в Матсату-Крик , который течет на северо-запад с западной стороны горы Уровень. [25] [36] [37] Река Кошин течет на север с западной стороны горы Уровень и собирает два названных притока. [25] [38] Эти два притока, Лост-Крик и Каха-Крик , также истощают западную сторону горы Левел и текут на северо-запад и запад, соответственно. [25] [39] [40] Единственный названный ручей, истощающий северную сторону горы Левел, — это ручей Мегатушон , который течет на север. [25] [41]

Юго-западная сторона горы Левел истощена ручьями водораздела реки Шеслай . [24] Эгнелл-Крик — единственный названный ручей в этом водоразделе, истощающем гору Левел. [25] Он течет на юго-запад в устье реки Хакетт, чуть выше места слияния с рекой Шесли. [42]

Геология

Фон

Гора Левел является частью вулканической провинции Северные Кордильеры (NCVP). [12] Это обширная территория щитовых вулканов, лавовых куполов, шлаковых конусов и стратовулканов, простирающаяся от северо-запада Британской Колумбии на север через Юкон до самой восточной Аляски . [43] Преобладающими породами, составляющими эти вулканы, являются щелочные базальты и гавайиты, но нефелинит , базанит и перщелочной [а] фонолит, трахит и комендит встречаются локально в изобилии. Эти породы образовались в результате извержений вулканов от 20 миллионов лет назад до нескольких сотен лет назад. Считается, что причина вулканической активности в вулканической провинции Северных Кордильер связана с рифтингом Североамериканских Кордильер , вызванным изменениями в относительном движении плит между Североамериканской и Тихоокеанской плитами. [45]

Левел-Маунтин является частью субпровинции Стикин NCVP. Эта субпровинция, приуроченная к региону Стикин на северо-западе Британской Колумбии, состоит из трех других вулканических комплексов: Харт-Пикс, горы Худу и горы Эдзиза . Все четыре комплекса петрологически и/или объемно отличаются от остальной части НКВП. Харт-Пикс, Левел-Маунтин и гора Эдзиза являются крупнейшими по объему центрами NCVP, последние два из которых подвергались вулканической активности в течение гораздо более длительного периода времени, чем любой другой центр NCVP. Гора Левел, гора Худу и гора Эдзиза - единственные центры NCVP, содержащие вулканические породы как основного [b] , так и среднего и кислого [c] состава. [47] Самым высоким из четырех комплексов является гора Эдзиза на высоте 2786 метров (9140 футов), за ней следуют гора Левел на высоте 2164 метра (7100 футов), пики Харт на высоте 2012 метров (6601 футов) и гора Худу на высоте 1850 метров (6070 футов). ). [6] [48] [49] [50]

Состав

Гора Левел состоит из двух основных компонентов: объемистого базального щитового вулкана и вышележащего эродированного стратовулкана. [9] Нижний, но более обширный базальный щитовой вулкан возвышается на высоте от 900 до 1400 метров (от 3000 до 4600 футов) над окружающей лесистой низменностью , подобно перевернутой тарелке . [5] [51] Он состоит из четырех отличительных стратиграфических единиц , состоящих из тонких основных потоков лавы. [5] Отдельные потоки имеют среднюю толщину от 2 до 3 метров (от 6,6 до 9,8 футов), но могут варьироваться от менее 1 метра (3,3 фута) до более 10 метров (33 фута). [52] Щитовой вулкан образует широкое лавовое плато овальной формы, простирающееся с севера на юг , по которому текут местные потоки. [4] [12] Его длина составляет 70 километров (43 мили), ширина — 45 километров (28 миль), а чистая высота составляет всего 750 метров (2460 футов). [53] Южная и западная стороны плато отмечены четко выраженным, но расчлененным откосом . Напротив, границы северного и восточного плато менее четкие. [52] С высоты 1400 метров (4600 футов) и далее вышележащий стратовулкан является доминирующим. [9] Хребты и вершины преобладают на высоте 1520 метров (4990 футов) и составляют горный хребет Уровень. [52] [54] Они поднимаются более круто, до 1980 метров (6500 футов), в конечном итоге достигая самой высокой точки 2164 метра (7100 футов) на пике Меса. [1] [2] [6] [52] Поэтому, если смотреть издалека, гора Левел кажется необычно плоской, за исключением нескольких черных пиков на ее вершине, которые имеют вид огромных вулканических конусов. [55]

Level Mountain - крупнейший центр NCVP как по объему, так и по площади. [12] Его объем составляет 860 кубических километров (210 кубических миль) и площадь 1800 квадратных километров (690 квадратных миль), хотя, по крайней мере, по одной оценке, его площадь составляет целых 3000 квадратных километров (1200 квадратных миль). . [4] [5] Из-за огромных размеров горы Левел ее можно увидеть из космоса . Это, в сочетании со снегом и высотой над уровнем моря, помогает определить геологию региона. [5] Гора Левел расположена на плато Налин, подразделении более крупного плато Стикин , над которым доминирует комплекс. [2] [22] Фундамент щита состоит в основном из кислых магматических пород , включающих северную Стикинию , но осадочные породы также присутствуют под откосом лавового плато. [52] [56] Два основных северо-западных разломов охватывают гору Левел, оба из которых были активны в мезозойскую и кайнозойскую эры. [5] Разлом Кинг -Салмон образует геологическую границу между породами островной дуги Стикинии и породами морского дна террейна Кэш-Крик . [57] Палеозойские и мезозойские породы обнажены в висячей стене этого надвига и интенсивно расколоты , особенно вблизи подошвы надвига. [58] Другой плоский разлом, Налин , представляет собой надвиговый разлом, падающий на восток и простирающийся на несколько сотен километров от северной части Британской Колумбии до южного Юкона. [59]

Схема, объясняющая геологическое строение большого вулкана.
Геологическая карта горы Левел, показывающая базальный щитовой вулкан и вышележащий стратовулкан.

Гору Левел составляют несколько типов горных пород с разным химическим составом. Анкарамиты и щелочные базальты — основные вулканические породы, слагающие базальный щит. Щелочные базальты образуют столбчато-сочлененные лавовые потоки, везикулярные лавовые потоки, дайки [d] и шлаки , а анкарамиты представлены в виде темных лавовых потоков с несколькими столбчатыми единицами охлаждения. Трахибазальты, фонолиты, трахиты, щелочные трахиты, риолиты и щелочные риолиты (например, пантеллериты и комендиты) образуют вышележащие стратовулканы и купола. Они состоят из даек, сварных туфов , [д] каменных камней , вулканических пробок , лакколитов [ф] и потоков. Трахибазальты представлены в виде двух текстурных типов: богатых вкрапленниками лавовых потоков и фрагментарных агломератов потоков . [g] Фонолиты имеют везикулярную и пемзовую [h] природу, хотя присутствуют также фонолиты с трахитовой [i] текстурой. Трахиты и щелочные трахиты являются основными вулканическими породами горного хребта Левел. Риолиты имеют форму коротких лавовых потоков и куполов. Комендиты, по-видимому, извергались более плавно, образуя лавовые трубки . [66]

Интенсивное оледенение произошло на горе Левел за последние 5,33 миллиона лет, о чем свидетельствует наличие сильно развитых ледниковых борозд , достигающих высоты более 1675 метров (5495 футов). Эти данные указывают на то, что большая часть горы была покрыта льдом в прошлые ледниковые периоды ; последний ледниковый период закончился примерно 12 000 лет назад. [67] Несколько U-образных долин были вырезаны в горе Левел радиально направленными альпийскими ледниками . [54] Они служат радиальным дренажем для Какучуя-Крик, Битти-Крик, Лост-Крик, Каха-Крик, реки Дудидонту и реки Литл-Талтан. [52] Те, что текут с горного хребта Левел, стекают по лавовому плато, подобно вертушке ; Ручей Какучуя и река Дудидонту содержат ряд небольших озер. [51] Долины ручьев Какучуя и Битти были размыты до уровня ниже поверхности плато. [52] Ручей Матсату прорезал большое ущелье с крутыми склонами на западном откосе горы Левел. [68] Также гору рассекают V-образные каньоны ручьев вдоль края лавового плато, обнажающие секцию третичных базальтов вдоль Большого каньона Стикин . [54] Перигляциальные процессы, такие как криотурбация и полосатость камней , происходят на горе Левел на высоте более 1250 метров (4100 футов). Криотурбация происходит в основном на плоских и пологих участках, тогда как полосатость камней происходит преимущественно на пологих участках, прилегающих к вершинам горного хребта Левел. Некоторые из более крутых склонов горного хребта Левел приурочены к нивации [j] и солифлюкции . [k] Снежные лавины ограничены только горным хребтом Уровня и самыми крутыми склонами. [52]

Обширное тектоническое поднятие произошло на горе Левел и в других местах плато Стикин в неогеновый период. [2] [54] Это привело к расчленению поверхности плато в результате речной эрозии, которая сильно различается в зависимости от региона. [2] Молодые V-образные ущелья вдоль края лавового плато горы Левел являются признаками продолжающегося поднятия, которое может быть частично вызвано куполообразованием комплекса во время вулканизма. [54] [67] Несколько обнажений щелочного базальта существуют к югу от озера Кенникотт и реки Талтан. По возрасту они сопоставимы с щитовым вулканом горы Левел и могут представлять собой эрозионные остатки этой структуры. [67]

Вулканическая история

В течение последних 15 миллионов лет на горе Левел время от времени происходили извержения вулканов, что делало ее самым долгоживущим центром извержений NCVP. [10] Это было место вулканической активности на протяжении большей части существования NCVP, что коррелирует с изменениями в региональной тектонике . [71] Вулканизм на горе Левел изначально коррелировал с общим сжатием Северо-Американской и Тихоокеанской плит. Однако новые активные движения плит между двумя тектоническими плитами около 10 миллионов лет назад вызвали напряжения растяжения в NCVP, что привело к утончению литосферы и декомпрессионному плавлению OIB - подобной мантии с образованием щелочного неогенового магматизма . Возвращение к чистому сжатию на границах Северо-Американской и Тихоокеанской плит началось около четырех миллионов лет назад. С тех пор магматизм, скорее всего, возник в результате продолжения астеносферного апвеллинга и локального растяжения вдоль двух тектонических плит. [10] Доказательства магматической активности, происходящей из верхней мантии, включают существование оливина , ортопироксена и ксенокристаллов шпинели в базальте горы Левел. [54]

Схема, объясняющая распределение горных пород, образующих большой вулкан овальной формы.
Геологическая карта горы Левел, показывающая продукты извержения и центры извержений.

На вершине и склонах горы Левел имеется более 20 центров извержений. [72] Они произвели главным образом кислые и основные лавы, диапазон химического состава, типичный для бимодального вулканизма . [12] [54] Как и несколько других вулканических центров на севере Британской Колумбии, Левел-Маунтин был вулканически активен во время прошлых ледниковых периодов. Его участие в оледенении привело к нескольким взаимодействиям между магмой и льдом, что дало множество примеров гляциовулканических процессов. Свидетельства одновременного вулканизма и оледенения широко распространены по всей горе. Сюда входят прослоенные рыхлые флювиогляциальные и туфогенные [л] отложения, тиллы и ледниковые образования [м] в основании туфов и лавовых потоков, лахары , сложенные тиллом и агломератом, туи на самой верхней поверхности щита и в виде останцев , [н] до сцементации кремнистым агломератом , [о] и наличием пресноводных подушечных базальтов и вулканогенно-ледниковых туфобрекчий . [54] Вполне возможно, что геотермальные выбросы на горе Левел оказали влияние на динамику прошлых ледниковых щитов, подобно тому, как современная кальдера Гримсвётн является важным источником тепла под Ватнайёкюдлем в Исландии . [67] Однако, как и другие крупные вулканические центры в NCVP, большая часть горы Левел была сформирована до оледенения. [52] Между периодами вулканической активности на горе Левел можно ожидать перерывов продолжительностью до миллиона лет и более. [77]

Первоначальный вулканизм NCVP 20 миллионов лет назад был спорадическим, образуя небольшие объемы материала. [12] Скорость извержений заметно увеличилась примерно до 100 000 кубических метров (3 500 000 кубических футов) в год, когда вулканизм начался на горе Левел 14,9 миллионов лет назад как часть стадии формирования щита. [5] [78] Этот этап вулканизма закончился 6,9 миллионов лет назад с завершением формирования базального щитового вулкана. [5] Второй этап вулканизма произошел на горе Левел 7,1–5,3 миллиона лет назад, когда был построен вышележащий стратовулкан. [9] Скорость вулканизма в NCVP на этом этапе активности снова увеличилась до 300 000 кубических метров (11 000 000 кубических футов) в год. [12] Куполообразующие извержения преобладали на третьей стадии извержения 4,5–2,5 миллиона лет назад, в течение этого времени на всей территории NCVP, по-видимому, наблюдалось магматическое затишье . [5] [12] Четвертый и последний этап вулканизма на горе Левел начался в последние 2,5 миллиона лет с образованием незначительных вулканических конусов и потоков лавы. [6] [67] Скорость вулканизма NCVP с тех пор остается относительно постоянной на уровне 100 000 кубических метров (3 500 000 кубических футов) в год, при этом вулканизм последней стадии продолжался, возможно, в течение последних 12 000 лет. [6] [12] Современные темпы вулканизма NCVP намного меньше, чем те, которые оцениваются на Гавайях или в Каскадной вулканической дуге на западе Северной Америки. [79]

Этап создания мафического щита

Этап строительства мафического щита начался с извержения тонких потоков мафической лавы на эрозионную поверхность . [5] Последовательные извержения разлили лаву во всех направлениях из центральных жерл, образовав широкий, пологий вулкан плоской куполообразной формы, профиль которого очень напоминал профиль воинского щита. [67] [80] Щелочные базальты и анкарамиты были основными лавами, образующимися на этом этапе активности, которые из-за низкого содержания кремнезема могли перемещаться на большие расстояния от своего источника. [67] Эти лавы также извергались из жерл на склонах вулкана. [72] Глыбовые аа и вязкие потоки пахоехо характеризовали текучий и эффузивный характер вулканизма на этом этапе. [54]

Лавовые потоки основного щитообразующего этапа представлены четырьмя субгоризонтальными подразделениями. Первоначальный вулканизм образовал последовательность столбчато-сочлененных потоков щелочных базальтов толщиной 53 метра (174 фута) и измененные серо-зеленые везикулярные базальты, которые образуют самую нижнюю толщу. Последующая деятельность привела к отложению вышележащей второй толщи толщиной 107 метров (351 фут). Он включает в себя до семи столбчатых охлаждающих агрегатов из щелочного базальта толщиной 7,6 метра (25 футов), разделенных везикулярными потоками лавы желтовато-желтого цвета . Возобновившийся вулканизм привел к образованию последовательности массивных потоков анкарамитовой лавы толщиной 76 метров (249 футов) над вторым блоком. Эти лавовые потоки, составляющие третий блок, имеют сфероидальное выветривание . [p] Этап создания мафического щита завершился размещением четвертого и самого высокого отряда. Эту толщу составляют от восьми до десяти толщ столбчато-трещинистых потоков щелочного базальта, общая мощность которых составляет 122 метра (400 футов). [82] Все четыре субгоризонтальные единицы были отложены в течение восьми миллионов лет. [5]

Бимодальный этап стратовулкана

Широкая, низкая и пологая гора, прорезанная U-образной долиной, возвышающейся над покрытой растительностью равниной.
U -образная долина горы Левел с обширным возвышенным плато на переднем плане.

После того, как был построен базальный щитовой вулкан, несколько жерл произвели щелочную, металлоглиноземистую , [q] пересыщенную и недонасыщенную лаву. [54] Это огромное разнообразие извергаемой магмы и влияние соседних жерл привело к образованию высокого и объемистого бимодального стратовулкана, расположенного в центре щита. Картирование показывает, что этот большой стратовулкан находился в верховьях ручья Какучуя и что его высота превышала 2500 метров (8200 футов). [54] [82] Вулканические породы кислого состава, особенно щелочной трахит и комендит, были основными продуктами, составляющими эту структуру, составляя более 80% ее объема. [54] Эксплозивные извержения на этом этапе активности отложили базальтовые агломераты, пеплопады и туфы пепловых потоков . [84] Потоки щелочной кислой лавы достигали 7 километров (4,3 мили) в длину и от 3 до 8 метров (от 9,8 до 26,2 футов) в толщину. [54] Продукты извержения бимодальной стадии стратовулкана отлагались в течение 1,8 миллиона лет и покрывают территорию примерно 20 километров (12 миль) в длину и 20 километров (12 миль) в ширину. [5] [84]

Перщелочность оказала заметное влияние на морфологию и минералогию лавы на бимодальной стадии стратовулкана. Уникальной характеристикой потоков щелочной кислой лавы, образующихся на этой стадии активности, является то, что, хотя они и имели высокое содержание кремнезема, потоки были чрезмерно жидкими по своей природе. [54] Это связано с тем, что содержание перщелочных кислот снижает вязкость потоков как минимум в 10–30 раз по сравнению с вязкостью известково-щелочных [r] кислых потоков. [86] В результате такой текучести потоки щелочной кислой лавы смогли образовывать небольшие складки и лавовые трубки диаметром от 1 до 2 метров (от 3,3 до 6,6 футов). Температура ликвидуса этих потоков превышала 1200 градусов Цельсия (2190 градусов по Фаренгейту), а вязкость составляла всего 100 000  пуаз . Оледенение и вулканизм происходили одновременно на бимодальной стадии стратовулкана, о чем свидетельствует существование вулканогенно-ледниковых отложений в вулканической постройке. [54]

Фельзитовая куполообразующая стадия

К эпохе плиоцена радиально направленные альпийские ледники разрушили большую часть бимодального стратовулкана, оставив после себя серию U-образных долин с промежуточными хребтами, которые составляют горный хребет Левел. [54] [82] За этим расчленением бимодального стратовулкана последовала стадия формирования кислого купола. На этом этапе активности извержения кислой магмы были преимущественно вязкими, в результате чего магма скапливалась вокруг вулканических жерл, образуя серию лавовых куполов. Отдельные купола выросли до 0,094 кубических километров (0,023 кубических миль) в ледниковом ядре бимодального стратовулкана. [54]

Стадия формирования кислого купола длилась два миллиона лет. [5] Пик Меса, самая высокая точка как горы Левел, так и горного хребта Левел, образовался в конце этого этапа 2,5 миллиона лет назад. [2] [3] [5] [87] В конце этого этапа также образовались комендитовые потоки, туфы пепловых потоков и лавовые трубки. [87]

Четвертичный этап

Четвертая и последняя стадия вулканизма началась на вершине горы Левел, когда лава отложилась внутри горного хребта Левел и рядом с ним. Эта лава косвенно датируется плейстоценом на основании наличия внутриледниковых отложений. [12] Эти отложения имеют форму подушечек лавы, которые, вероятно, были выдавлены в краевые ледниковые озера высоко на склонах горы. [88] Более поздние извержения вулканов были темой дискуссий среди ученых. Т. С. Гамильтон и К. М. Скаф (1977) считали, что несколько небольших базальтовых жерл на широкой вершине горы Левел образовались в эпоху голоцена , хотя Б. Р. Эдвардс и Дж. К. Рассел (2000) считали голоценовую активность неопределенной. [6] Эти более молодые жерла произвели конусы брызг , агломераты и вулканические бомбы , [s] , а также потоки трахибазальтовой, мугеаритовой и гавайитовой лавы. Эта деятельность была сосредоточена на пике Меса и вблизи него, а также на хребтах в 14 километрах (8,7 миль) к юго-востоку и в 10 километрах (6,2 мили) к юго-юго-западу от Месы. [67] На южной стороне горы Левел возле озера Хатчау обнажено обнажение породы, состоящее из валунов, сцементированных известковым агломератом . Это предполагает наличие зоны активности горячих источников , которая может быть связана с вулканизмом на горе. [90]

Два месторождения тефры , известные под общим названием тефра Финли , встречаются в богатых органическими веществами илах в районах озера Диз и реки Финли . [91] Оба они имеют состав от фонолитового до трахитического и имеют толщину от 5 до 10 миллиметров (от 0,20 до 0,39 дюйма). [92] Радиоуглеродное датирование макроископаемых наземных растений на высоте от 2 до 2,5 сантиметров (от 0,79 до 0,98 дюйма) над самым молодым отложением тефры позволяет предположить ранний голоценовый возраст этого вулканического материала. [93] Поскольку гора Левел мало изучена научными исследованиями, она является возможным источником этих отложений тефры наряду с горой Худу, пиками Харт и вулканическим комплексом горы Эдзиза. [94]

Опасности и мониторинг

Как и другие вулканические центры NCVP, гора Левел не контролируется Геологической службой Канады достаточно внимательно , чтобы определить уровень ее активности. Канадская национальная сеть сейсмографов была создана для мониторинга землетрясений по всей Канаде, но она находится слишком далеко, чтобы обеспечить точное указание активности под горой. Если Гора Левел станет очень беспокойной, может ощущаться усиление сейсмической активности, но это может быть лишь предупреждением о сильном извержении; система может обнаружить активность только после того, как гора начнет извергаться. [95] Если гора Левел произойдет извержение, существуют механизмы для организации усилий по оказанию помощи. Межведомственный план уведомления о вулканических событиях был создан для описания процедуры уведомления некоторых основных агентств, которые будут реагировать на извержение вулкана в Канаде, извержение вблизи границы Канады и США или любое извержение, которое может затронуть Канаду. [96]

Края лавового плато горы Левел уязвимы для оползней . Это особенно верно в отношении крутых южных и западных границ плато, где относительно богатые глиной некомпетентные слои агломератов и туфов присутствуют между более компетентными потоками базальтовой лавы. Остатки селевого потока объемом 60 000 кубических метров (2 100 000 кубических футов) присутствуют на восточном склоне каньона Маленький Талтан. Подобные старые шрамы, в том числе в Битти-Крик, видны вокруг большей части лавового плато. [21] Прошлые извержения горы Левел, возможно, изменили структуру дренажа местных рек, но их фактические последствия остаются неизвестными. [97]

Человеческая история

Занятие

Рельефная карта большой горы овальной формы, заштрихованной зеленым цветом, с соответствующими надписями и высотами.
Топографическая карта горы Левел

В 1891–1892 годах компания Гудзонова залива построила тропу от слияния рек Шеслай и Хакетт до юго-западного склона горы Левел. [98] Здесь к 1898 году компания построила торговый пост под названием Эгнелл в честь своего оператора Альберта Эгнелла. [98] [99] Проведя одну зиму на посту, Эгнелл обнаружил, что в этом районе не было никакой торговли, и впоследствии пост был заброшен. Эгнелл умер 22 июня 1900 года от случайного выстрела в ногу, нанесенного его сыном Макдональдом пятью днями ранее, и был похоронен в Лиард-Пост недалеко от устья реки Диз. [100]

В начале 1900-х годов Egnell Post служила ремонтной станцией для Юконской телеграфной линии длиной 3100 километров (1900 миль) , которая простиралась от Эшкрофта, Британская Колумбия , до Доусон-Сити , Юкон. [99] [101] Небольшое поселение, состоящее из миссионерского дома и ряда других зданий, было основано на этом месте к 1944 году. Это поселение, названное Шеслай , с тех пор было заброшено. [99] В радиусе 30 километров (19 миль) от горы Левел нет человеческого населения, но в радиусе 100 километров (62 мили) проживает более 630 человек. [6]

Вдоль южной стороны горы Левел находится ряд других населенных пунктов, в том числе ранчо Хайленд, Салун, индейский заповедник Салмон-Крик № 3, индейский заповедник Верхний Талтан № 4 и индейский заповедник Талтан-Форкс № 5 . На северо-западной стороне горы Левел находится ранчо Каллисон, расположенное к востоку от озера Хатин . [25] К юго-востоку от горы Левел находится ранчо Дэйс, недалеко от слияния рек Талтан и Стикин. Он был основан Айрой Дэй в 1929 году или ранее как место остановки на дороге от озера Диз до Телеграф-Крик. Дэй управлял ранчо до своей смерти примерно в 1960 году, после чего какое-то время оно оставалось заброшенным. [102] В 2018 году ранчо Дэйс было уничтожено лесным пожаром на площади 30 000 гектаров (74 000 акров); сожжено более 30 построек. [103]

Геологические исследования

Большой размер и удаленное расположение горы Левел ограничивают геологические исследования этого вулканического комплекса. [104] Потоки базальтов и андезитов были представлены в сводном отчете Министерства горнодобывающей промышленности Канады за 1926 год , 1925 год, часть A. Андезиты описывались как порфировые [t] породы с вкрапленниками полевого шпата разного размера в сероватой или зеленоватой матрице . [u] Было отмечено, что как роговая обманка , так и авгитовые андезиты были представлены под микроскопом. Базальты описывались как черные породы с основным плагиоклазом с оливином или без него, и во многих случаях отмечалось, что они содержат значительный процент коричневатого стекла . Хотя для детального изучения этих потоков не было достаточно времени, в нескольких местах было обнаружено, что андезиты образовывали более древние, а базальты - более молодые потоки. Г. М. Доусон из Геологической службы Канады смог продемонстрировать, что на реке Стикин было как минимум четыре потока базальта. Базальты и андезиты считались более молодыми, чем все породы, с которыми они наблюдались в контакте , а именно гранитные интрузивы , [v] порфиры и зеленокамни . Более точные данные об их возрасте были получены У.А. Джонстоном и Ф.А. Керром из Геологической службы Канады, которые отнесли их к третичному периоду. Некоторые из новейших лавовых потоков долины Стикине были отнесены, вероятно, к плейстоцену. [55]

Трехмерное изображение низкой, широкой и скалистой горы, возвышающейся над покрытой растительностью местностью, изрезанной долинами.
3D-модель горы Левел.

Гора Уровень была продемонстрирована в 1920-х годах как возможный источник обширных лав в соседнем вулканическом поле Туя . [55] Это поле, состоящее из плоских вершин или уступов , как полагали, образовалось в результате блокового разлома или в результате эрозии ранее гораздо более обширной поверхности, подстилаемой горизонтально заложенными вулканическими породами. [108] Вероятность того, что Левел-Маунтин является источником лавы поля Туя, ухудшилась в 1940-х годах, когда канадский вулканолог Билл Мэтьюз обнаружил, что вершины с плоскими вершинами и крутыми склонами не были продуктом разломов или эрозии, а скорее образовались отдельными вулканами. излияниями лавы в озера, протаившие сквозь ледниковый покров. Мэтьюз придумал термин «туя» для этих подледных вулканов в честь Туя-Бьютт , расположенного в вулканическом поле Туя. Признание горы Левел долгоживущей зоной вулканизма в отличие от небольших вулканов Туйского поля придало ей статус отдельного вулканического центра. [109]

Гора была обнаружена в ходе картографической программы операции «Стикин» в 1956 году. [110] Эта программа, возглавляемая канадским вулканологом Джеком Саузером , проводилась над районом реки Стикин с использованием вертолета Bell . [110] [111] Разведывательное картирование в 1962 году, проведенное Джеком Саузером и Ху Габриэлсом, выявило последовательность лав от позднего третичного до четвертичного периода. [77] Гора Уровень была затем изучена Т. С. Гамильтоном в 1970-х годах, который составил подробную карту и провел первое петрохимическое исследование лав. [87] Андезиты, описанные в 1920-х годах, были отнесены к раннему третичному периоду, задолго до образования горы Левел. [84] Гамильтон распознал четыре отличительных стратиграфических подразделения лавового плато, а также вышележащий бимодальный пакет щелочных базальтов и перщелочных лав и туфов. [87]

В 1994 году Кариннан и др. считал, что гора Левел подстилается мантийным плюмом [w] или горячей точкой [x] из-за ее близости к главному континентальному водоразделу между водоразделами Юкона, Арктики и Тихого океана . Высокие соотношения 206 Pb/ 204 Pb в базальте горы Левел использовались в качестве изотопного доказательства в поддержку этой теории. Однако исследования P-волн , проведенные в 1998 году Frederikson et al. не обнаружил никаких геофизических аномалий вблизи горы, которые могли бы оправдать существование мантийного плюма или горячей точки. [113]

Именование

Название горы является отсылкой к ее плато. [52] Он был принят Советом по географическим названиям Канады 21 декабря 1944 года, как указано в сводном отчете Министерства горнодобывающей промышленности Канады за 1925 год, часть A. Название появилось на карте 104/NE Национальной топографической системы (NTS), но было заменено названием Level Mountain Range 14 августа 1952 года после создания карты 104J NTS. [8] Причиной изменения названия было то, что картографы не были уверены в том, что означает название Level Mountain. Они цитировали отчет Г.С. Бостока 1948 года « Физиография канадских Кордильер с особым упором на территорию к северу от пятьдесят пятой параллели», в котором Босток заявил, что гора Левел — это небольшой выдающийся горный массив на плато Налин. [114] Несмотря на это неправильное толкование, Левел-Маунтин по-прежнему является местным названием всего вулканического сооружения и названием Левел-Маунтин-Хребет для группы крутых пиков, сосредоточенных на вершине горы. [52] [54] Хотя гора кажется ровной, если смотреть на нее издалека, она приобретает форму большого треугольника, если смотреть с вершины некоторых высоких холмов к западу от излучины реки Туя. [68]

Доступность

Растившаяся местность со скалистой, пологой горой с большими долинами, высеченными на ее склонах, возвышающимися над ландшафтом.
Спутниковый снимок горы Левел, на котором видна ее пологая поверхность.

Левел-Маунтин находится в отдаленном месте, без налаженного доступа к дорогам. [4] Ближайший маршрут к этому крупному вулканическому комплексу — это грунтовая дорога от озера Диз до Телеграф-Крик, которая простирается на 50 километров (31 милю) от горы. [4] [115] От Телеграф-Крик или Дейс-Ранч до горы можно добраться пешком длиной 30 километров (19 миль). [54] Несколько небольших низменных озер, окружающих гору Левел, обеспечивают доступ на гидросамолете, в том числе озеро Кетчум, озеро Хатин и озеро Гранит . [4] [54]

Телеграфная тропа Юкона , историческая тропа, построенная в 1890-х годах, до сих пор проходима через озеро Хатин и обеспечивает сухопутный путь к щитовому вулкану. [4] В качестве альтернативы посадка самолетов может производиться на взлетно- посадочную полосу в Шеслее. Чартерный вертолетный сервис в небольшом поселке Диз-Лейк обеспечивает прямой доступ к горному хребту Левел. [54] По альпийскому лавовому плато горы Левел легко путешествовать на лошадях или пешком в бесснежный период с июня по сентябрь. Большая часть территории к югу от горы Левел непроходима из-за плохо осушенных болот . [4]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Щелочные породы — это магматические породы с более высоким соотношением натрия и калия к алюминию. [44]
  2. ^ Мафические породы относятся к магматическим породам, которые относительно богаты железом и магнием по сравнению с кремнием . [46]
  3. ^ Фельзик относится к магматическим породам, обогащенным кремнием, кислородом, алюминием , натрием и калием . [46]
  4. ^ Дайка — это пластинчатое внедрение магмы в ранее существовавшую породу. [60]
  5. ^ Сварной туф — это вулканическое отложение, состоящее из консолидированного пепла, затвердевшего под воздействием горячих газов, действия тепла и давления со стороны вышележащего материала. [61]
  6. ^ Лакколиты — это подземные магматические тела, которые подняли вышележащие породы, находясь в расплавленном состоянии. [62]
  7. ^ Агломерат — это масса угловатых вулканических обломков, объединенных теплом. [63]
  8. ^ Пемза относится к текстуре пемзы, которая характеризуется несколькими небольшими полостями, которые придают ей губчатый, пенистый вид. [64]
  9. ^ Трахит относится к текстуре трахита, которая характеризуется кристаллами, которые имеют параллельное расположение из-за течения магмы. [65]
  10. ^ Нивация — это эрозия, вызванная замерзанием и оттаиванием снега. [69]
  11. ^ Солифлюкция — это ползучесть почвы , вызванная медленным движением заболоченной почвы вниз по непроницаемому слою. [70]
  12. ^ Туфогенные относятся к отложениям, содержащим до 50% туфа. [73]
  13. ^ Ледниковые образования - это отложенные ледником породы, отличающиеся по размеру и типу от пород, присущих той местности, в которой они покоятся. [74]
  14. ^ Выброс — это участок более молодой породы, полностью окруженный более старыми камнями. [75]
  15. ^ Кремнистый агломерат — это отложение пористого кремнезема, которое образуется вокруг горячих источников или гейзеров . [76]
  16. ^ Сфероидальное выветривание — это форма химического выветривания, которая приводит к образованию концентрических или сферических слоев разложившейся породы. [81]
  17. ^ Металлоглинозем относится к магматическим породам, в которых молярная доля оксида алюминия ниже, чем комбинация оксида кальция , оксида натрия и оксида калия . [83]
  18. ^ Известково-щелочная относится к магматическим породам, состоящим на 55–61% из кремнезема. [85]
  19. ^ Вулканические бомбы — это фрагменты горных пород диаметром более 64 миллиметров (2,5 дюйма), которые образуются, когда вулкан выбрасывает вязкие фрагменты лавы во время извержения. [89]
  20. ^ Порфировый имеет сходство с порфиром , который представляет собой магматическую породу, состоящую из крупных кристаллов в мелкозернистой матрице. [105]
  21. ^ Матрица представляет собой мелкозернистый фоновый материал, в который внедрены крупные зерна горной породы. [106]
  22. ^ Интрузивы - это породы, которые в расплавленном состоянии проникают в трещины или слои других пород. [107]
  23. ^ Мантийные плюмы — это большие столбы горячих пород, поднимающиеся сквозь мантию. [112]
  24. ^ Горячие точки — это вулканические регионы, которые, как полагают, питаются подстилающей мантией, которая аномально горячая по сравнению с окружающей мантией. [112]

Рекомендации

  1. ^ abcd «Гора уровня: синонимы и особенности». Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский институт . Архивировано из оригинала 4 июня 2021 г. Проверено 4 июня 2021 г.
  2. ^ abcdefg Холланд, Стюарт С. (1976). Формы рельефа Британской Колумбии: физиографический очерк (PDF) (отчет). Правительство Британской Колумбии . стр. 52, 55. ASIN  B0006EB676. OCLC  601782234. Архивировано из оригинала (PDF) 14 ноября 2018 г.
  3. ^ ab "Пик Меса". Географические названия Британской Колумбии . Проверено 15 января 2017 г.
  4. ^ abcdefghij Fenger et al. 1986, с. 2.
  5. ^ abcdefghijklmnop Wood & Kienle 2001, стр. 121.
  6. ^ abcdefghi «Гора уровня: Общая информация». Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский институт . Архивировано из оригинала 17 августа 2021 г. Проверено 30 января 2024 г.
  7. ^ Фенгер и др. 1986, с. 19.
  8. ^ abcdefg "Горный хребет уровня". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 23 февраля 2019 г. Проверено 30 января 2024 г.
  9. ^ abcd Wood & Kienle 2001, стр. 121, 123.
  10. ^ abc Эдвардс и Рассел 2000, стр. 1283.
  11. ^ Гамильтон и Скарф 1977, стр. 429, 431, 432.
  12. ^ abcdefghij Эдвардс и Рассел 2000, стр. 1284.
  13. ^ аб Демарчи 2011, с. 147.
  14. ^ аб Демарчи 2011, с. 148.
  15. ^ Демарчи 2011, стр. 143–148.
  16. ^ Демарчи 2011, с. 143.
  17. ^ abcd Fenger et al. 1986, с. 13.
  18. ^ Фенгер и др. 1986, стр. 13, 14.
  19. ^ аб Фенгер и др. 1986, с. 14.
  20. ^ "Карибу". Американский музей естественной истории . Архивировано из оригинала 03 марта 2021 г. Проверено 11 июля 2021 г.
  21. ^ аб Фенгер и др. 1986, с. 12.
  22. ^ abcd Fenger et al. 1986, с. 20.
  23. ^ аб Фенгер и др. 1986, с. 21.
  24. ^ abc Гамильтон, TS (1981). Позднекайнозойские щелочные вулканы горного хребта Уровень, северо-запад Британской Колумбии: геология, петрология и палеомагнетизм (доктор философии). Университет Альберты . стр. 3, 4. doi :10.7939/r3-vedd-yj35.
  25. ^ abcdefghijklmnopqr Озеро Диз, округ Кассиар, Британская Колумбия (Топографическая карта) (2-е изд.). 1:250 000. A502 (на английском и французском языках). Министерство энергетики, горнодобывающей промышленности и ресурсов . 1977. Архивировано из оригинала 2 мая 2021 г. Проверено 14 августа 2021 г.
  26. ^ "Маленькая река Талтан". Географические названия Британской Колумбии . Проверено 21 декабря 2023 г.
  27. ^ "Медвежий ручей". Географические названия Британской Колумбии . Проверено 21 декабря 2023 г.
  28. ^ "Битти-Крик". Географические названия Британской Колумбии . Проверено 21 декабря 2023 г.
  29. ^ "Мидл-Крик". Географические названия Британской Колумбии . Проверено 21 декабря 2023 г.
  30. ^ "Райли Крик". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 13 августа 2021 г. Проверено 21 декабря 2023 г.
  31. ^ "Хартц-Крик". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 13 августа 2021 г. Проверено 21 декабря 2023 г.
  32. ^ "Речка Малая Туя". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 13 августа 2021 г. Проверено 21 декабря 2023 г.
  33. ^ "Мэнсфилд-Крик". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 13 августа 2021 г. Проверено 21 декабря 2023 г.
  34. ^ "Классный ручей". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 13 августа 2021 г. Проверено 21 декабря 2023 г.
  35. ^ "Река Дудидонту". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 13 августа 2021 г. Проверено 21 декабря 2023 г.
  36. ^ "Какучуя-Крик". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 13 августа 2021 г. Проверено 21 декабря 2023 г.
  37. ^ "Мацату-Крик". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 12 августа 2021 г. Проверено 21 декабря 2023 г.
  38. ^ "Река Кошин". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 13 августа 2021 г. Проверено 21 декабря 2023 г.
  39. ^ «Затерянный ручей». Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 13 августа 2021 г. Проверено 21 декабря 2023 г.
  40. ^ "Каха-Крик". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 13 августа 2021 г. Проверено 21 декабря 2023 г.
  41. ^ "Мегатушон-Крик". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 13 августа 2021 г. Проверено 21 декабря 2023 г.
  42. ^ "Эгнелл-Крик". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 13 августа 2021 г. Проверено 21 декабря 2023 г.
  43. ^ Эдвардс и Рассел 2000, стр. 1280, 1281, 1283, 1284.
  44. ^ Имам 2003, с. 253.
  45. ^ Эдвардс и Рассел 2000, стр. 1280.
  46. ^ аб Пинти, Даниэле (2011), «Mafic и Felsic», Энциклопедия астробиологии , Springer Berlin Heidelberg , стр. 938, номер домена : 10.1007/978-3-642-11274-4_1893, ISBN 978-3-642-11271-3
  47. ^ Эдвардс, Бенджамин Ральф (1997). «1». Полевые, кинетические и термодинамические исследования магматической ассимиляции в вулканической провинции Северных Кордильер, северо-запад Британской Колумбии (доктор философии). Университет Британской Колумбии . п. 6. дои : 10.14288/1.0052728.
  48. ^ "Гора Эдзиза". Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский институт . Архивировано из оригинала 10 августа 2021 г. Проверено 17 августа 2021 г.
  49. ^ "Сердечные пики". Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский институт . Архивировано из оригинала 2 мая 2021 г. Проверено 17 августа 2021 г.
  50. ^ "Гора Худу". Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский институт . Архивировано из оригинала 18 марта 2021 г. Проверено 17 августа 2021 г.
  51. ^ аб Фенгер и др. 1986, с. 11, Резюме.
  52. ^ abcdefghijk Fenger et al. 1986, с. 11.
  53. ^ Фенгер и др. 1986, стр. 2, 20.
  54. ^ abcdefghijklmnopqrstu Wood & Kienle 2001, стр. 123.
  55. ^ abc Акланд, ФА (1926). Сводный отчет, 1925 год, Часть А (Отчет). Министерство горной промышленности Канады . стр. 30, 31, 94. doi : 10.4095/295476. ОКЛК  982768769.
  56. ^ Эдвардс и Рассел 2000, стр. 1287.
  57. ^ Каннингс, Сидней; Каннингс, Ричард (2013). Новый придорожный натуралист Британской Колумбии: Путеводитель по природе вдоль шоссе Британской Колумбии. Книги Грейстоуна. п. 180. ИСБН 978-1-77100-054-3.
  58. ^ Габриэльс, Х .; Тейлор, GC (1982). Геологические карты и разрезы северной канадской Кордильеры от юго-запада Форт-Нельсона, Британская Колумбия, до острова Гравина, юго-восточная Аляска (Отчет). Министерство энергетики, горнодобывающей промышленности и ресурсов . п. 4. дои : 10.4095/129756 . ОСЛК  41856259.
  59. ^ Джонстон, Стивен Т.; Мхалинюк, Митч Г. (1994). «Конференция NUNA: Северный межгорный супертеррейн». Геонаука Канады . Геологическая ассоциация Канады . 21 (1): 29. ISSN  1911-4850.
  60. ^ Кортениеми, Ярмо (2015). «Дайка (Магматическая)». Энциклопедия планетарных форм рельефа . Springer Science+Business Media . стр. 591–595. дои : 10.1007/978-1-4614-3134-3_112. ISBN 978-1-4614-3134-3.
  61. ^ Имам 2003, с. 395.
  62. ^ Имам 2003, с. 177.
  63. ^ Имам 2003, с. 6.
  64. ^ Имам 2003, с. 281.
  65. ^ Парсонс, Ян (1989), «Трахит», Энциклопедия магматической и метаморфической петрологии , Энциклопедия наук о Земле, Springer Science+Business Media , стр. 476, номер домена : 10.1007/0-387-30845-8_244 , ISBN 0-442-20623-2
  66. ^ Гамильтон и Скарф 1977, с. 433.
  67. ^ abcdefgh Габриэльс, Х. (1998). Геология областей карты озер Край и Диз, северо-центральная часть Британской Колумбии . Природные ресурсы Канады . стр. 11, 12, 79. doi : 10.4095/210074. ISBN 0-660-17610-6.
  68. ^ ab Всеобщее достояниеЭта статья включает текст из этого источника, который находится в свободном доступе : Годовой отчет Министерства внутренних дел за 1896 год (Отчет). Министерство внутренних дел . 1897. С. 108, 109.
  69. ^ Торн, Колин Э.; Холл, Кевин (2002). «Нивация и криоплаляция: аргументы в пользу изучения и интеграции» (PDF) . Успехи физической географии . Издательство Эдварда Арнольда . 26 (4): 533. doi :10.1191/0309133302pp351ra. ISSN  0309-1333. S2CID  54817104.
  70. ^ Джардино, Джон Р.; Хаузер, Крис (2015). Принципы и динамика критической зоны . Развитие процессов на поверхности Земли. Том. 19. Эльзевир . п. 417. ИСБН 978-0-444-63369-9.
  71. ^ Эдвардс и Рассел 2000, стр. 1283, 1284, 1292, 1293.
  72. ^ ab Wood & Kienle 2001, стр. 122.
  73. ^ Имам 2003, с. 381.
  74. ^ Имам 2003, с. 112.
  75. ^ Имам 2003, с. 235.
  76. ^ Имам 2003, с. 340.
  77. ^ аб Гамильтон, TS; Эвенс, Мэн (1983). «Исследование магнитостратиграфических и вековых изменений горы Левел, северная Британская Колумбия». Международный геофизический журнал . Оксфордские журналы . 73 (1): 39, 40. doi : 10.1111/j.1365-246x.1983.tb03805.x . ISSN  0956-540X.
  78. ^ Эдвардс и Рассел 2000, стр. 1283, 1284.
  79. ^ Эдвардс и Рассел 2000, стр. 1284, 1286.
  80. ^ Вуд и Кинле 2001, стр. 122, 123.
  81. ^ Имам 2003, с. 350.
  82. ^ abc Гамильтон и Скарф 1977, с. 430.
  83. ^ Александр, Пол (2021). Практическая геохимия . Учебники Springer по наукам о Земле, географии и окружающей среде. Springer Science+Business Media . п. 108. дои : 10.1007/978-3-030-72453-5. ISBN 978-3-030-72453-5. S2CID  235128119.
  84. ^ abc Гамильтон и Скарф 1977, с. 429.
  85. ^ Имам 2003, с. 57.
  86. ^ Вуд и Кинле 2001, с. 132.
  87. ^ abcd Авраам, Анн-Клод (2002). Природа мантийных источников современных щелочных базальтов северной части Канадских Кордильер ( доктор философских наук ). Университет Макгилла . С. 37, 38. OCLC  56011504.
  88. ^ Морра, Ф. (1977). Программа разведки урана, Северная Британская Колумбия: Талсеква (104 K), озеро Диз (104 JK), Атлин (104 северной широты) (PDF) (отчет). Правительство Британской Колумбии . стр. 18, 19. Архивировано из оригинала (PDF) 16 мая 2013 г.
  89. ^ Имам 2003, с. 49.
  90. ^ Марк, Дэвид Г. (1987). Геофизический отчет о аэромагнитных и ОНЧ-ЭМ исследованиях над группой Moon Claim, озером Хатчау, районом озера Диз, горнодобывающим подразделением Атлин, Британская Колумбия (PDF) (отчет). Правительство Британской Колумбии . п. 6.
  91. ^ Лейкман и др. 2008, с. 935.
  92. ^ Лейкман и др. 2008, стр. 935, 938.
  93. ^ Лейкман и др. 2008, с. 938.
  94. ^ Лейкман и др. 2008, стр. 939, 940.
  95. ^ «Мониторинг вулканов». Вулканы Канады . Природные ресурсы Канады . 26 февраля 2009 г. Архивировано из оригинала 15 февраля 2011 г.
  96. ^ «Межведомственный план уведомления о вулканических событиях (IVENP)» . Вулканы Канады . Природные ресурсы Канады . 04.06.2008. Архивировано из оригинала 21 февраля 2010 г.
  97. ^ Керр, ФА (1948). Карта района реки Таку, Британская Колумбия (PDF) (отчет). Департамент горнодобывающей промышленности и ресурсов . п. 14. Архивировано из оригинала (PDF) 1 сентября 2021 г. Проверено 7 сентября 2021 г.
  98. ^ аб Билсланд, WW; Ирландия, МЫ (1971). «Атлин, 1898–1910: История золотого бума» (PDF) . Исторический ежеквартальный журнал Британской Колумбии . Комитет столетия Атлина: 124. OCLC  1131206258.
  99. ^ abc "Шеслей". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 23 января 2019 г. Проверено 30 января 2024 г.
  100. ^ «Эгнелл, Альберт» (PDF) . Архивы Манитобы . 2002. Архивировано (PDF) из оригинала 13 января 2019 г.
  101. ^ Ловеранс, Гай (1976). «Воспоминания о Карибу и Центральной Британской Колумбии ~ 1908 ~ 1914». Дни пионеров в Британской Колумбии. Том. 4. Издательская компания «Эритаж Хаус». п. 6. ISBN 0-9690546-8-8.
  102. ^ "Ранчо Дэйс". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 3 мая 2021 г. Проверено 3 мая 2021 г.
  103. ^ Нассар, Хана Мэй; Секерес, Джонатан (2018). «Наше самое особенное место»: семейное ранчо, разрушенное лесным пожаром недалеко от Телеграф-Крик». Городские новости . Архивировано из оригинала 3 мая 2021 г.
  104. ^ Смелли, Джон Л.; Эдвардс, Бенджамин Р. (2016). Гляциовулканизм на Земле и Марсе: продукты, процессы и палеоэкологическое значение . Издательство Кембриджского университета . п. 42. ИСБН 978-1-107-03739-7.
  105. ^ Имам 2003, с. 271.
  106. ^ Имам 2003, с. 197.
  107. ^ Имам 2003, с. 165.
  108. ^ Мэтьюз, WH (1947). "«Туяс», вулканы с плоскими вершинами на севере Британской Колумбии». Американский журнал науки . Американский журнал науки. 245 (9): 560. doi :10.2475/ajs.245.9.560.
  109. ^ Симпсон, К.; Эдвардс, Б.; Уэтерелл, К. (2006). Документация голоценового вулканического конуса в вулканическом поле Туя-Теслин на севере Британской Колумбии . Геологическая служба Канады . стр. 2, 4. doi : 10.4095/221563. ISBN 0-662-42326-7.
  110. ^ ab «Принятие Джеком Саузером Премии за карьерные достижения 1995 года» (PDF) . Пепельный водопад . Геологическая ассоциация Канады . 1996. с. 3. Архивировано из оригинала (PDF) 5 декабря 2018 г.
  111. ^ Браун, Дерек А.; Ганнинг, Майкл Х.; Грейг, Чарльз Дж. (1996). Проект Стикин: геология западной части карты Телеграф-Крик, северо-запад Британской Колумбии . Геологическая служба Британской Колумбии. п. 4. ISBN 0-7726-2502-6.
  112. ^ ab «Источник тепла Йеллоустона». Геологическая служба США . 2018. Архивировано из оригинала 9 августа 2021 г. Проверено 16 августа 2021 г.
  113. ^ Харт, Крейг-младший; Вильнёв, Майк (1999). «Геохронология неогеновых щелочных вулканических пород (базальт Каньона Майлз), южная территория Юкон, Канада: относительная эффективность лазерной 40 Ar / 39 Ar и K-Ar геохронологии». Канадский журнал наук о Земле . NRC Research Press . 36 (9): 1504, 1505. doi :10.1139/e99-049. ISSN  1480-3313.
  114. ^ Бобток, HS (1948). Физиография Канадских Кордильер: с особым упором на территорию к северу от пятьдесят пятой параллели (PDF) (Отчет). Департамент горнодобывающей промышленности и ресурсов . стр. 49, 50 . Проверено 20 декабря 2023 г.
  115. ^ Вуд и Кинле 2001, стр. 123, 126.

Источники

Внешние ссылки