Вулкан в горах Святого Ильи, Аляска
Гора Черчилль — спящий вулкан в горах Святого Ильи и Вулканическом поле Врангеля (WVF) на востоке Аляски . Черчилль и его соседка гора Бона — оба покрытые льдом вулканы, у Черчилля есть кальдера шириной 2,7 на 4,2 километра (1,7 мили × 2,6 мили) к востоку от его вершины. Встречаются редкие выходы лавовых потоков и тефры , в основном дацита .
Субдукция Тихоокеанской плиты под юго-восточной Аляской в значительной степени прекратилась за последний миллион лет, что привело к снижению вулканической активности в Западно-Верхней Фьордовой зоне. Черчилль, по-видимому, питается расплавами, полученными из застойной плиты в мантии , оставшейся после предыдущей субдукции.
Вулкан извергался несколько раз в течение голоцена . Наиболее заметными извержениями являются два извержения пепла Уайт-Ривер , отложившиеся во время двух крупнейших вулканических извержений в Северной Америке за последние два тысячелетия. Северная часть образовалась около 1890 лет назад, а более крупная восточная часть изверглась зимой 852/853 гг . Пепел Уайт-Ривер покрывает обширные пространства Аляски и западной Канады и был обнаружен вплоть до Европы, и есть доказательства того, что атабаски мигрировали из этого региона на территорию современных Соединенных Штатов в результате извержения.
География и геоморфология
Гора находится в горном хребте University Mountains гор Saint Elias на Аляске , в 64 километрах (40 милях) к востоку от города Маккарти, Аляска [ и в 25 километрах (16 милях) или в 40 километрах (25 милях) от границы с Канадой . Этот район является частью национального парка и заповедника Wrangell-St. Elias . Он чрезвычайно удален , и нет дорог, с которых его можно было бы увидеть. Гора была впервые покорена 20 августа 1951 года Р. Гейтсом и Дж. Линдбергом и названа в 1965 году в честь английского политика Уинстона Черчилля Также известна как ледник Клутлан, вулкан Черчилля-Боны или Уайт-Ривер.
Различные измерения дали высоту вершины [a] 4744 метра (15 564 фута), 4766 метров (15 636 футов), 4767 метров (15 640 футов) или 4768 метров (15 643 фута). Это гора в покрытом льдом, [b] скалистом горном массиве который резко возвышается над окружающей землей. Это десятая по высоте вершина в Соединенных Штатах . Гора в основном покрыта льдом толщиной в сотни метров, но потоки лавы со столбчатыми трещинами и отложениями тефры образуют выходы на поверхность, что указывает на то, что гора Черчилль может быть стратовулканом . К востоку от горы Черчилль, в 300 метрах (980 футов) ниже вершины, кальдера шириной 2,7 на 4,2 километра (1,7 мили × 2,6 мили) , которая образует плоский амфитеатр, открытый на северо-восток. Многочисленные выходы светлой пемзы с вкрапленными литиками [c] встречаются вокруг амфитеатра, который в остальном полностью покрыт льдом. В районах, защищенных от эрозии вокруг вулкана, есть и другие выходы тефры; самый большой такой выход занимает площадь, превышающую 3 квадратных километра (1,2 квадратных мили). Пемза образует террасы над склонами ледника Клутлан, на протяжении более 20 километров (12 миль). Их положение над современной поверхностью ледника может указывать на то, что во время их отложения лед был толще современного. В качестве альтернативы, они могли отложиться во время наводнений по льду, возможно, после извержения или прорыва озера, запруженного пемзой. 90-метровая (300 футов) пемзовая насыпь на другой стороне ледника, в 16 километрах (9,9 миль) от горы Черчилль, была образована тефрой, нарастающей на скальном уступе. Когда-то она считалась выходом пепла реки Уайт. В некоторых местах пемзу покрывает вулканический пепел толщиной 1 метр (3,3 фута).
Более старая гора Бона находится в 3,2 км (2 мили) к юго-западу от горы Черчилль. С высотой вершины 5005 метров (16421 фут) [d] над уровнем моря, это самая высокая гора в горах Врангеля и самый высокий вулкан в вулканическом поле Врангеля и в Соединенных Штатах в целом. Заснеженная седловина на высоте 4400 метров (14400 футов) разделяет две горы. Обе горы покрыты примерно 5 кубическими километрами (1,2 кубических мили) льда. Ледники Рассела и Клутлан проходят вдоль северо-западной и восточной -южной стороны горы Черчилль, соответственно. Ледник Клутлан окружен моренами и осыпями . Оба ледника в конечном итоге впадают в реку Уайт . Ледники на южном склоне горы Бона впадают в реку Читина . Возраст льда на горе Черчилль составляет до 800, а возможно и 1500 лет.
Геология
Более чем 500-километровое (310 миль) вулканическое поле Врангеля (WVF) было активным в течение последних 30 миллионов лет в горах Врангеля и Св. Ильи. Вулканическое поле Врангеля включает в себя многочисленные крупные щитовые вулканы , которые являются одними из крупнейших дуговых вулканов на Земле. Гора Драм и другие вулканы в WVF в среднем плейстоцене имели извержения даже более крупные, чем извержения Уайт-Ривер Эш. Гора Черчилль и гора Врангеля являются единственными вулканами в WVF с голоценовыми извержениями. За исключением горы Черчилль, вулканизм в вулканическом поле Врангеля сместился на северо-запад и пришел в упадок, поскольку конфигурация плит изменилась около 200 000 лет назад и субдукция прекратилась.
Гора Черчилль и гора Бона состоят из андезитовых лавовых потоков. Юниверсити-Пик — это вулканическая интрузия возрастом 8,4 миллиона лет , которая сейчас обнажается в результате эрозии. Фундамент под горой Бона образован плато, состоящим из пород пермского и пенсильванского возраста [ 52 ] третичных гранитов ; большая часть горы Бона может быть образована этими невулканическими породами.
У западного побережья юго-восточной Аляски Тихоокеанская плита погружалась под Североамериканскую плиту , что привело к образованию Западно-Варшавского фронта. Начиная с Юрского периода , семь отдельных террейнов были перемещены на Аляску Тихоокеанской плитой и прикреплены к континенту: террейн Windy, различные террейны Wrangellia , Chugach, Prince William и совсем недавно блок Yakutat , который находится в процессе присоединения. Столкновение с блоком Yakutat вызвало прекращение субдукции, при этом движение плит теперь происходит вдоль сдвиговых разломов, таких как разломы Denali и Totschunda в то время как субдукция продолжается дальше на запад в Алеутском меганадвиге . Пересечение разлома Totschunda с разломом(ами) Connector и Duke River может быть точкой, где магма поднимается в гору Черчилль.
Состав и происхождение магм
Породы Черчилля являются дацитовыми [e] и определяют известково-щелочную адакитовую серию. Присутствует умеренное количество вкрапленников , включая биотит , роговую обманку , ильменит , гиперстен , магнетит и плагиоклаз , с небольшим количеством апатита и ортопироксена . Несколько различных химических составов пород вносят вклад в каждую из долей Уайт-Ривер-Эш, которые в остальном очень похожи друг на друга и, таким образом, их трудно различить. Частицы в восточной доле грубее, чем в северной и демонстрируют признаки двух отдельных химических тенденций; отложения на горе Черчилль соответствуют составу восточной доли. Реконструированные температуры магмы составляют 950–990 °C (1740–1810 °F) для магмы северной доли и 995–1030 °C (1823–1886 °F) для магмы восточной доли.
Плита Врангеля оставшаяся после субдукции, возможно, застряла в мантии и нагревалась астеносферой, протекающей через окно плиты, пока она не расплавилась и не дала начало магмам горы Черчилль, которые, таким образом, имеют адакитовый состав, типичный для расплавов, полученных из субдуцированных базальтов при высоких температурах. Во время подъема магмы были дополнительно изменены взаимодействием с нижележащим фундаментом террейна Александра. Каждое из извержений Уайт-Ривер Эш, вероятно, включало несколько различных порций магмы, а не одну слоистую магматическую камеру .
Ледяные керны и климат
Несколько ледяных кернов были взяты из массива Бона-Черчилль и являются важным источником информации о климате Тихоокеанского северо-запада . Ледяной керн, взятый в 2002 году из седловины между горой Черчилль и горой Бона является самым длинным неполярным ледяным керном по состоянию на 2006 год [обновлять], его длина составляет 460,96 метра (1512,3 фута).
Ледяные керны фиксируют свидетельства вулканических извержений, включая Катмай , Кракатау , Лаки и Тамбора , а также климатических изменений, таких как Средневековый теплый период и Малый ледниковый период . Другие процессы, зарегистрированные в ледяных кернах Бона-Черчилля, включают выбросы пыли в Китае , лесные пожары на Аляске, температуры поверхности моря в северной части Тихого океана , положение погодной системы Алеутского минимума и арктический морской ледяной покров. Мелкий лед и снег использовались для реконструкции состава пыли в горах Святого Ильи.
Горы Чугач блокируют морские воздушные массы, что приводит к континентальному климату в регионе. Среднегодовая температура на горе Черчилль составляет около −23 °C (−9 °F). Ежегодно на горе Черчилль выпадает около 1 метра (3 фута 3 дюйма) снегового эквивалента воды .
История извержений
Возраст массива Черчилль-Бона неизвестен но гора Черчилль начала извергаться в конце плейстоцена. Калий-аргоновое датирование дало возраст 119 000 ± 17 000 лет для дацитовой лавы вблизи вершины. 190 000-летняя тефра субъединицы "F" Шип-Крик в Канаде и на Аляске могла возникнуть на горе Черчилль, но более вероятно на горе Драм. Внешний вид и высота горы Черчилль (и соседней Боны) указывают на то, что они были образованы в недавнее время. До извержений Уайт-Ривер-Эш гора могла выглядеть совсем иначе.
Существует шесть голоценовых вулканических извержений, которые можно отнести к горе Черчилль. Пепел, отложившийся около 647±55 гг. н. э., может происходить либо от горы Черчилль, либо от вулкана Редут , [87] а европейская тефра, отложившаяся около 2350 г. до н. э., и гренландско-европейская тефра примерно от 1100 г. н. э. напоминают тефру горы Черчилль. [ Два слоя тефры на юго-востоке Аляски , 300-летний «ленский пепел» и 6330-летний «MTR-146» пепел, напоминают пепел Уайт-Ривер и могли быть образованы извержениями горы Черчилль; тефра с составом, похожим на «ленскую тефру», была обнаружена в Европе. Если «ленский пепел» 1650 г. н. э. произошел от вулкана, то это было его самое молодое извержение. За пределами этого времени вулканическая активность в регионе была редкостью.
Извержения пепла на реке Уайт-Ривер
Гора Черчилль является источником [f] двух крупнейших вулканических извержений последних двух тысячелетий в Северной Америке. Первое извержение около 1890 лет назад образовало северную часть золы Уайт-Ривер ( « Северная зола Уайт-Ривер»), более известное второе извержение зимой 852/853 [g] образовало восточную часть («Восточная зола Уайт-Ривер»). Оба были очень сильными плинианскими извержениями с индексом вулканической эксплозивности 6.
Отложения от извержения были впервые обнаружены в 1883 году вдоль верхнего течения реки Юкон . После того, как гора Врангель была исключена как источник в 1892 году, вместо нее в качестве источника была предложена гора Натажат , а в 1965 году — гора Бона. Только в 1984 и 1995 годах в качестве источника была определена гора Черчилль. Извержения произвели около 25–50 кубических километров (6,0–12,0 кубических миль) тефры и покрыли площадь, превышающую 540 000 квадратных километров (210 000 квадратных миль) на Аляске, [h] территории Юкон и Северо-Западных территориях . Современные города Доусон-Сити и Уайтхорс, Канада , находятся в пределах 25-миллиметровой (1 дюйм) толщины области северной и восточной доли соответственно. Пепел находится на небольшой глубине в земле, если только он не переносится глубже под землю почвенными процессами. [i] Он образует заметные слои вдоль Аляскинского шоссе , на берегах рек Юкона, Тананы и их притоков. Слои пепла влияют на свойства почвы, в которой они находятся; они способствуют образованию почв и иногда являются поверхностью отрыва оползней . Ближе к границе США и Аляски у ледника Клутлан он уплотняется, образуя покрытые дюнами поля пепла и области, лишенные растительности, поскольку пепел является неподходящей почвой для роста растений. Пни деревьев, погибших в результате выпадения осадков, появляются из слоев пепла вблизи горы Черчилль. Пепел часто перерабатывается и переоткладывается, и образует почвы в горах Св. Ильи. Ледники, такие как ледники Барнард и Клутлан, захватили и перенесли пемзу и пепел, или размыли слои пепла, когда они продвигались; некоторые морены у подножия гор Св. Ильи образованы в основном пеплом Уайт-Ривер. Пепел смывается реками Клутлан и Уайт-Ривер, что в немалой степени (вместе с ледниковой мукой ) способствует его отличительному цвету, который дал реке Уайт-Ривер ее название. Отложения пепла использовались в качестве временного маркера в тефрохронологии.для получения дат природных событий и археологических памятников с Аляски и Юкона а также Гренландии (корреляция ледяных кернов) и Ирландии в Европе.
Помимо прямых физических эффектов, извержение горы Черчилль, вероятно, оказало сильное психологическое воздействие на людей в пострадавшем районе. Колонна извержения была бы видна за многие сотни километров. Вскоре после его начала небо потемнело на несколько дней, а шум и молнии были бы слышны и видны в Юконе. Около 500 человек могли жить в непосредственно пострадавшем районе. Вероятно, что не было прямых жертв от извержения; пирокластические потоки и другие прямые последствия извержения были ограничены необитаемыми окрестностями горы Черчилль, и строения, в которых люди жили в то время, вряд ли обрушились под накоплением пепла. Существуют разногласия по поводу того, можно ли идентифицировать устную традицию, относящуюся к извержениям пепла на реке Уайт-Ривер, среди атапасков.
Северный ясень Уайт-Ривер
Северный пепел реки Уайт-Ривер простирается вдоль границы Аляски и Канады и достигает толщины 5–10 сантиметров (2,0–3,9 дюйма) в 380 километрах (240 миль) к западу от вулкана, уменьшаясь до 2,5 сантиметров (0,98 дюйма) в 580 километрах (360 миль) к северу от горы Черчилль. Пепел реки Уайт-Ривер является формальной стратиграфической единицей на Аляске, и частицы из него были обнаружены вплоть до северного хребта Брукс на Аляске. Широко распространенная «тефра PWS» в заливе Принс-Уильям была размещена между 2039 и 1520 годами назад и напоминает северный пепел реки Уайт-Ривер. Извержение могло произойти летом, когда ветры дуют с юга, , а высота извержения могла достигать 30–35 километров (19–22 миль). Хотя оно и не было так хорошо изучено, как извержение в восточной части, его воздействие на население было относительно скромным, с небольшими признаками изменений в численности населения или культуре.
Восточный ясень Уайт-Ривер
Восточный пепел Уайт-Ривер изучен лучше и был крупнее. Его интенсивность была промежуточной между извержением вулкана Мазама и извержением Кракатау в 1883 году . Он был более чем в два раза сильнее извержения Новарупты / Катмая 1912 года и в десять раз сильнее извержения вулкана Пинатубо 1991 года . Над вулканом поднялась колонна извержения высотой 40–45 километров (25–28 миль), выбросив пепел в стратосферу ; пепел выпал на расстоянии более тысячи километров , а сульфат и хлорид выпали в Гренландском ледниковом щите . Сильные западные ветры перенесли облако пепла на восток, где оно могло смешаться со снегом по мере выпадения. Восточная часть золы Уайт-Ривер имеет толщину 2,5 сантиметра (0,98 дюйма) на расстоянии 600 километров (370 миль) от горы Черчилль, простираясь до Большого Невольничьего и Большого Медвежьего озер . Восточная часть золы Уайт-Ривер имеет цвет от белого до бежевого.
Отложения пепла из восточной части реки Уайт-Ривер были обнаружены по всей Северной Америке и в Европе, где он идентичен пеплу «AD860B», обнаруженному в Ирландии, Великобритании , Скандинавии , Германии , Польше [j] и Гренландии. Другие находки находятся в Новой Шотландии , на юго-центральной Аляске, юго-восточной Аляске и прилегающем Тихом океане , Ньюфаундленде и Мэне . Эти находки в 7000 километрах (4300 миль) от вулкана делают пепел реки Уайт-Ривер одним из самых обширных месторождений тефры за последние 100 000 лет, и привлекли внимание к возможности межконтинентального распространения вулканического пепла даже при извержениях один раз в столетие.
Территориям, пострадавшим от пепла, могли потребоваться десятилетия для восстановления с вековыми изменениями в растительности, водной и торфяной продуктивности поскольку леса открылись в некоторых районах из-за пепла. В озерах вулканический пепел может либо захоронить организмы, либо высвободить питательные вещества, такие как фосфор , и таким образом увеличить продуктивность; оба эффекта были отмечены для пепла Уайт-Ривер. Захоронение источников пищи и употребление в пищу пепла и фторида повлияло бы на популяции карибу , коз , лосей и овец , заставив их переселиться; геномные данные указывают на большой сдвиг в популяциях карибу после извержения восточного пепла Уайт-Ривер, хотя эта теория не бесспорна. Попадание пепла в реки и повторная мобилизация пепла, выпавшего на сушу, могли бы нарушить популяцию водоплавающих птиц , лосося и других рыб, хотя популяции анадромных рыб могли бы восстановиться в течение короткого периода времени.
Южный Юкон был обезлюден из-за извержения. Местные популяции охотников-собирателей, вероятно, покинули наиболее пострадавшие районы и искали убежища в непострадавших регионах, возвращаясь только тогда, когда условия улучшались или не возвращались вообще. Археологические данные указывают на то, что некоторые важные торговые пути были заброшены и созданы новые после извержения восточной реки Уайт-Ривер Эш, что подразумевает, что перемещение способствовало переоценке экономической деятельности и что перемещенные люди создали новые торговые сети. Использование меди [k] и луков и стрел могло появиться на территории Юкона таким образом, и люди дене переместились в прибрежные районы, иногда вступая в конфликт с ранее обосновавшимися там людьми, а иногда создавая новые родственные и торговые сети. Другие люди дене мигрировали на юг и восток [l] после извержения, способствуя атабаскской экспансии и распространению языков на-дене по всему континенту. К моменту прибытия европейцев [ атабаски, такие как апачи [м] и навахо распространились между субарктической Канадой и Большим Бассейном на юго-западе Соединенных Штатов , принеся с собой свои языки.
Извержение привело к образованию сульфатных аэрозолей, которые могут затемнить Солнце и вызвать похолодание климата Земли, создавая вулканическую зиму . Выход серы, 2,5 тераграмма , был относительно скромным, одна треть от извержения вулкана Пинатубо в 1991 году. Климатические модели предполагают максимальное похолодание на 0,3 °C (0,54 °F), достигая 0,8 °C (1,4 °F) в некоторых моделях, без явных изменений в осадках. Имеются широко распространенные сообщения о плохой погоде и вызванных ею трудностях, таких как голод, в течение этого десятилетия в Европе, и четкая связь с извержением горы Черчилль не установлена; в худшем случае это усугубило бы уже существующее нарушение климата. Связь между пеплом реки Уайт и похолоданием середины VI века ( малый ледниковый период поздней античности ) была исключена.
Опасности
Гора Черчилль является одним из самых опасных вулканов Канады, несмотря на то, что находится за пределами страны, из-за масштабов своих извержений. Возобновление крупномасштабной активности будет чрезвычайно опасным для северо-западной Канады и прилегающей Аляски . Меньшие извержения могут угрожать долине реки Уайт и шоссе Аляскина там выпадением пепла и наводнениями вызванными завалами на реке Уайт. Аналогичная опасность наводнений существует в долинах рек Читина и Коппер к югу от горы Черчилль. Геологическая служба США оценивает гору Черчилль как вулкан с «высокой степенью угрозы». [n]
Выпадение пепла может повредить технику, леса и водоемы, а также вызвать проблемы с дыханием. Даже небольшие извержения высокого вулкана могут вызвать нарушения в авиаперевозках . Кроме того, межконтинентальное распространение пепла вызовет серьезные нарушения, аналогичные, но в большем масштабе, чем извержения Эйяфьятлайокудля в 2010 году , с вытекающими последствиями для транспорта и авиационной отрасли. Маршруты воздушных судов между Азией, Европой и Северной Америкой проходят через территорию пеплового шлейфа реки Уайт.
Примечания
- ^ Значение 5005 метров (16 421 фут), указанное Глобальной программой по вулканизму на самом деле относится к горе Бона
- ^ Около 90% площади покрыто снегом и льдом.
- ^ Предположительно, получено из магматического канала
- ↑ Иногда его высота указывается как 5029 метров (16499 футов)
- ^ Ясень Уайт-Ривер также описывается как риодацитовый или риолитовый . [58]
- ^ Отсутствие пепла Уайт-Ривер в ледяном керне Бона-Черчилль приводилось в качестве аргумента против того, что он является источником, но есть доказательства переработанного пепла Уайт-Ривер в керне. Доказательства более определенны для восточной доли, чем для северной.
- ↑ Между сентябрем 852 и январем 853
- ^ До хребта Брукс
- ^ Он может оказаться в отложениях раннего голоцена, создавая тем самым проблемы с тефрохронологическими корреляциями
- ^ Где отложение пепла зафиксировано через образования в пещере Клетно Медведь
- ^ Эрозия, вызванная вулканическими событиями, могла привести к открытию меди в районе реки Уайт-Ривер и реки Коппер , как утверждает устная традиция
- ^ Возможно также север
- ^ Чей язык, вероятно, начал развиваться примерно во время извержения
- ^ «Высокая угроза» — вторая по величине в пятиклассной шкале, которая учитывает как угрозу, исходящую от вулкана, так и инфраструктуру/население/другие виды человеческой деятельности, находящиеся под угрозой.
Ссылки
- ^ Стрикленд и др. 2005, стр. 638.
- ^ Зандер и др. 2013, стр. 766, 768.
Источники
- Addison, Jason A.; Beget, James E.; Ager, Thomas A.; Finney, Bruce P. (март 2010 г.). «Морская тефрохронология вулканического поля Маунт-Эджкум, Юго-Восточная Аляска, США». Quaternary Research . 73 (2): 277–292. Bibcode : 2010QuRes..73..277A. doi : 10.1016/j.yqres.2009.10.007. S2CID 59584705.
- Бейли, Роберт С.; Берн, Кристофер Р. (2023), «Бассейн реки Юкон», Реки Северной Америки , Elsevier, стр. 714–745, doi :10.1016/b978-0-12-818847-7.00023-9, ISBN 978-0-12-818847-7, получено 2024-01-09
- Бейерле, Брэндон Д. (2002). Стратиграфическое смещение слоя тефры в органических озерных отложениях (Отчет). Геологическое общество Америки, рефераты с программами. Том 34.
- Birks, HJB (15 сентября 1977 г.). «Современный пыльцевой дождь и растительность гор Св. Элиаса, территория Юкон». Canadian Journal of Botany . 55 (18): 2367–2382. doi :10.1139/b77-270. ISSN 0008-4026.
- Бонд, Джеффри Дэвид; МакГрегор, Дилан Б.; Липовски, Панья С. (2001). Четвертичная геология и геохимия тилла округа Анвил (части 105K/2, 3, 5, 6 и 7), центральная территория Юкон (PDF) (Отчет). Министерство по делам индейцев и севера Канады, регион Юкон, Отдел геологоразведочных и геологических служб . Получено 9 января 2024 г.
- Банбери, Дж.; Гаевски, К.; Уэстон, Л. Х.; Блэкберн, Л. Р.; Льюис, Л. Л. (2008). «Изменения глубины и толщины золы реки Уайт-Ривер в озерах юго-западного Юкона» (PDF) . Исследование и геология Юкона : 77–84.
- Bourne, AJ; Abbott, PM; Albert, PG; Cook, E.; Pearce, NJG; Ponomareva, V.; Svensson, A.; Davies, SM (21 июля 2016 г.). "Недооцененные риски повторяющегося распространения пепла на большие расстояния от вулканов северной части Тихого океана". Scientific Reports . 6 (1): 29837. Bibcode :2016NatSR...629837B. doi :10.1038/srep29837. PMC 4956762 . PMID 27445233.
- Боуэн, Марк (3 октября 2006 г.). Тонкий лед: раскрытие секретов климата в самых высоких горах мира . Henry Holt and Company. ISBN 978-1-4299-3270-7.
- Brueseke, Matthew E.; Benowitz, Jeffrey A.; Trop, Jeffrey M.; Davis, Kailyn N.; Berkelhammer, Samuel E.; Layer, Paul W.; Morter, Bethany K. (февраль 2019 г.). «Аляскинский Врангель-дуга: ~30 млн лет магматизма, связанного с субдукцией, вдоль все еще активного дугово-трансформного соединения». Terra Nova . 31 (1): 59–66. Bibcode : 2019TeNov..31...59B. doi : 10.1111/ter.12369. S2CID 133881900.
- Банбери, Джоан; Гаевски, Конрад (2013). «Влияние выброса пепла в Уайт-Ривер на водную среду, юго-запад Юкона, Канада». Arctic . 66 (1): 17–31. doi :10.14430/arctic4262. ISSN 0004-0843. JSTOR 23594603.
- Кэмпбелл, Сет; Крейц, Карл; Остерберг, Эрих; Арконе, Стивен; Уэйк, Кэмерон; Интроне, Дуглас; Волкенинг, Кевин; Вински, Доминик (2012). «Режимы таяния, стратиграфия, динамика потоков и гляциохимия трех ледников Аляскинского хребта». Журнал гляциологии . 58 (207): 99–109. Bibcode : 2012JGlac..58...99C. doi : 10.3189/2012JoG10J238.
- Capps, SR (1916). Древнее вулканическое извержение в верхнем бассейне Юкона (отчет). Professional Paper 95-D. Вашингтон, округ Колумбия: Издательство правительства США. стр. 59–72. doi :10.3133/pp95D.
- Клэг, Джон Дж. (1982), «Роль геоморфологии в выявлении и оценке природных опасностей», в Крейг, Ричард Г.; Крафт, Джесси Л. (ред.), Прикладная геоморфология, Routledge, doi : 10.4324/9781003027461, ISBN 978-1-003-02746-1, S2CID 214279352
- Коутс, Карен (2020). «Прогулка в новые миры». Археология . 73 (5): 38–43. ISSN 0003-8113. JSTOR 27056755.
- Davies, Lauren J.; Jensen, Britta JL; Froese, Duane G.; Wallace, Kristi L. (август 2016 г.). «Позднеплейстоценовая и голоценовая тефростратиграфия внутренних районов Аляски и Юкона: ключевые слои и хронологии за последние 30 000 лет». Quaternary Science Reviews . 146 : 28–53. Bibcode : 2016QSRv..146...28D. doi : 10.1016/j.quascirev.2016.05.026.
- Дэвис, Лорен Дж.; Дженсен, Бритта Дж. Л.; Кауфман, Даррелл С. (11 марта 2022 г.). «Криптотефра позднего голоцена и предварительная байесовская возрастная модель 15 000 лет для озера Каскад, Аляска». Геохронология . 4 (1): 121–141. Bibcode : 2022GeChr...4..121D. doi : 10.5194/gchron-4-121-2022 . ISSN 2628-3697.
- Деринг, Бриана Н. (сентябрь 2021 г.). «Адаптация субарктического ландшафта и палеодемография: 14 000-летняя история изменения климата и человеческих поселений в центральной Аляске и Юконе». Quaternary Science Reviews . 268 : 107139. Bibcode : 2021QSRv..26807139D. doi : 10.1016/j.quascirev.2021.107139.
- Дональдсон, JA; Мюллер, W. (1994). Распространение пемзы вдоль ледника Клутлан, территория Юкон (отчет). Геологическое общество Америки, Рефераты с программами. Том 26. С. 113.
- Дональдсон, Дж. Аллан; Герштейн, Пабло Г.; Мюллер, Вульф (1 сентября 1996 г.). «Анализ фаций пемзовой террасы рядом с ледником Клутлан, территория Юкон». Канадский журнал наук о Земле . 33 (9): 1233–1242. Bibcode : 1996CaJES..33.1233D. doi : 10.1139/e96-093. ISSN 0008-4077.
- Эверт, Джон В. (ноябрь 2007 г.). «Система ранжирования относительных угроз вулканов США». Обзор природных опасностей . 8 (4): 112–124. doi :10.1061/(ASCE)1527-6988(2007)8:4(112). ISSN 1527-6988.
- Эверт, Дж. В.; Дифенбах, А. К.; Рэмси, Д. В. (2018). «Обновление национальной оценки вулканической угрозы Геологической службы США за 2018 год». Отчет Геологической службы США о научных исследованиях 2018–5140 (Отчет). Отчет о научных исследованиях. стр. 40. doi : 10.3133/sir20185140. ISSN 2328-0328.
- Фанг, Линг; Дженк, Тео М.; Вински, Доминик; Крейц, Карл; Брукс, Ханна Л.; Эрвин, Эмма; Остерберг, Эрих; Кэмпбелл, Сет; Уэйк, Кэмерон; Швиковски, Маргит (15 сентября 2023 г.). «Ранний голоценовый лед на плато Беггуйя (гора Хантер, Аляска) выявлен с помощью ограничений возраста 14C в ледяном керне». Криосфера . 17 (9): 4007–4020. doi : 10.5194/tc-17-4007-2023 . ISSN 1994-0416.
- "Черчилль". Глобальная программа по вулканизму . Смитсоновский институт . Получено 7 января 2024 г.
- Харрод, Райан П. (2017), «Упадок социального контроля в мире пуэбло», Биоархеология социального контроля , Cham: Springer International Publishing, стр. 145–161, doi : 10.1007/978-3-319-59516-0_9, ISBN 978-3-319-59515-3, получено 2024-01-08
- Хинкли, Тодд К. (август 1994 г.). «Состав и источники атмосферной пыли в снегу на высоте 3200 метров в хребте Св. Элиаса, юго-восточная Аляска, США». Geochimica et Cosmochimica Acta . 58 (15): 3245–3254. Bibcode : 1994GeCoA..58.3245H. doi : 10.1016/0016-7037(94)90052-3.
- Холдсворт, Джеральд; Рой Крауз, Х. (2002). «Высотные вариации стабильных изотопов снега в регионах с высоким рельефом». Журнал гляциологии . 48 (160): 31–41. Bibcode : 2002JGlac..48...31H. doi : 10.3189/172756502781831638.
- Холлоуэй, Кейтлин Р. (2020). «АРХЕОЛОГИЯ СРЕДНЕГО-ПОЗДНЕГО ГОЛОЦЕНА ВЕРХНЕЙ ДОЛИНЫ ДАЙМОНД-ФОРК, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК ЮКОН-ЧАРЛИ-РИВЕРС» (PDF) . Alaska Journal of Anthropology . 18 (2).
- Айвз, Джон В. (20 мая 2019 г.). Теория предыстории Северной Атапаски (1-е изд.). Рутледж. дои : 10.4324/9780429044212. ISBN 978-0-429-04421-2. S2CID 197836650 – через ResearchGate .
- Jensen, BJ; Froese, DG; Preece, SJ; Westgate, JA (декабрь 2006 г.). Обширная запись дистальной тефры от среднего до позднего плейстоцена с востока центральной Аляски . Американский геофизический союз, осеннее заседание 2006 г. Bibcode : 2006AGUFM.V33B0662J. V33B-0662.
- Jensen, Britta JL; Pyne-O'Donnell, Sean; Plunkett, Gill; Froese, Duane G.; Hughes, Paul DM; Sigl, Michael; McConnell, Joseph R.; Amesbury, Matthew J.; Blackwell, Paul G.; van den Bogaard, Christel; Buck, Caitlin E.; Charman, Dan J.; Clague, John J.; Hall, Valerie A.; Koch, Johannes; Mackay, Helen; Mallon, Gunnar; McColl, Lynsey; Pilcher, Jonathan R. (октябрь 2014 г.). «Трансатлантическое распространение золы Аляски Уайт-Ривер». Geology . 42 (10): 875–878. Bibcode : 2014Geo....42..875J. doi :10.1130/G35945.1.
- Кристенсен, Тодд Дж.; Грегори Хэр, П.; Готтхардт, Рут М.; Истон, Норман А.; Айвс, Джон У.; Спикман, Роберт Дж.; Расич, Джеффри Т. (декабрь 2019 г.). «Перемещение обсидиана в субарктической Канаде: социальные отношения в голоцене и реакция человека на крупномасштабное извержение вулкана». Журнал антропологической археологии . 56 : 101114. doi :10.1016/j.jaa.2019.101114.
- Кристенсен, Тодд Дж.; Бодуан, Олвинн Б.; Айвс, Джон У. (2020). «Реакция окружающей среды и охотников-собирателей на извержение вулкана Уайт-Ривер-Эш-Ист в позднем голоцене Канадской Субарктики». Арктика . 73 (2): 153–186. ISSN 0004-0843. JSTOR 26974890.
- Кристенсен, Тодд Дж.; Айвс, Джон В.; Супернант, Киша (октябрь 2021 г.). «Власть, безопасность и обмен: последствия извержения вулкана в позднем голоцене в субарктической части Северной Америки». Североамериканский археолог . 42 (4): 425–472. doi :10.1177/0197693120986822. S2CID 234270362.
- Lerbekmo, JF; Campbell, FA (1 февраля 1969 г.). «Распределение, состав и источник ясеня Уайт-Ривер, территория Юкон». Canadian Journal of Earth Sciences . 6 (1): 109–116. Bibcode : 1969CaJES...6..109L. doi : 10.1139/e69-011. ISSN 0008-4077.
- Лербекмо, Дж. Ф. (июнь 2008 г.). «Ясень Уайт-Ривер: крупнейшая плинианская тефра голоцена». Канадский журнал наук о Земле . 45 (6): 693–700. Бибкод : 2008CaJES..45..693L. дои : 10.1139/E08-023. ISSN 0008-4077.
- Лян, Сюран; Чжао, Дапэн; Хуа, Юаньюань; Сюй, И-Ган (январь 2024 г.). «Большой мантийный клин и внутриплитный вулканизм на Аляске: выводы из анизотропной томографии». Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 129 (1). Bibcode : 2024JGRB..12927617L. doi : 10.1029/2023JB027617.
- Лоллино, Джорджио; Манкони, Андреа; Клэг, Джон; Шан, Вэй; Чиарле, Марта, ред. (2015). Инженерная геология для общества и территории - Том 1: Изменение климата и инженерная геология. Cham: Springer International Publishing. doi : 10.1007/978-3-319-09300-0. ISBN 978-3-319-09299-7. S2CID 53608652.
- Лоу, Дэвид Дж. (апрель 2011 г.). «Тефрохронология и ее применение: обзор». Quaternary Geochronology . 6 (2): 107–153. Bibcode :2011QuGeo...6..107L. doi :10.1016/j.quageo.2010.08.003. hdl :10289/4616.
- Маккей, Хелен; Планкетт, Джилл; Дженсен, Бритта Дж. Л.; Обри, Томас Дж.; Корона, Кристоф; Ким, Вун Ми; Тухи, Мэтью; Сигл, Майкл; Стоффель, Маркус; Анчукайтис, Кевин Дж.; Райбл, Кристоф; Болтон, Мэтью СМ; Мэннинг, Джозеф Г.; Ньюфилд, Тимоти П.; Ди Космо, Никола; Ладлоу, Фрэнсис; Костик, Конор; Ян, Чжэнь; Койл МакКлунг, Лиза; Эймсбери, Мэтью; Монтеат, Алистер; Хьюз, Пол Д. М.; Лэнгдон, Пит Г.; Чарман, Дэн; Бут, Роберт; Дэвис, Кимберли Л.; Бланделл, Энтони; Суиндлз, Грэм Т. (29 июня 2022 г.). «Извержение вулкана Черчилль 852/3 н. э.: изучение потенциальных климатических и социальных последствий и времени средневековой климатической аномалии в североатлантическом регионе». Климат прошлого . 18 (6): 1475–1508. Bibcode : 2022CliPa..18.1475M. doi : 10.5194/cp-18-1475-2022 . ISSN 1814-9324.
- "Черчилль". Национальная карта USGS . 31 декабря 1981 г. Получено 7 января 2024 г.
- Mantell, CL; Mantell, AM (1976). Наша хрупкая водная планета. Бостон, Массачусетс: Springer US. doi : 10.1007/978-1-4684-0754-9. ISBN 978-1-4684-0756-3.
- Мэтсон, РГ; Магне, Мартин Пол Роберт (31 мая 2003 г.). Атапаски и миграции: археология Игл-Лейк, Британская Колумбия . doi :10.14288/1.0363461.
- МакКлунг, Лиза Койл; Планкетт, Гилл (2020). «Культурные изменения и климатические данные в доисторической и раннесредневековой Ирландии». Труды Королевской ирландской академии: археология, культура, история, литература . 120C (1): 129–158. doi :10.1353/ria.2020.0014.
- МакГимси, Роберт Г.; Рихтер, Дональд Х.; Дюбуа, Грегори Д.; Миллер, TP (1992). Предполагаемый новый источник золы Уайт-Ривер, Аляска: раздел в геологических исследованиях Аляски, проводимых США. Геологическая служба, 1990 (отчет). Бюллетень 1999. Денвер, Колорадо: Геологическая служба США. стр. 212–218. doi :10.3133/70180193.
- МакГимси, Р.Г.; Рихтер, Д.Х.; Уэйтомас, К.Ф.; Дональдсон, Дж.А. (1995). Потенциальные опасности будущих извержений вулкана Черчилль, Аляска (отчет). Геологическое общество Америки, Рефераты с программами, Кордильерская секция. Том 27. стр. 63.
- Миллер, Томас П.; Рихтер, Дональд Х. (1994), Плафкер, Джордж; Берг, Генри К. (ред.), «Четвертичный вулканизм на полуострове Аляска и в горах Врангеля, Аляска», Геология Аляски , Боулдер, Колорадо: Геологическое общество Америки, стр. 759–779, doi :10.1130/dnag-gna-g1.759, ISBN 978-0-8137-5219-8, получено 2024-01-08
- Моффит, Ф. Х. (1938). Геология долины Читина и прилегающей территории, Аляска (PDF) (Отчет). Бюллетень Геологической службы США 894. стр. 137.
- Monteath, Alistair J.; van Hardenbroek, Maarten; Davies, Lauren J.; Froese, Duane G.; Langdon, Peter G.; Xu, Xiaomei; Edwards, Mary E. (сентябрь 2017 г.). «Хронология и химия стекла горизонтов тефры и криптотефры из озерных отложений на севере Аляски, США» (PDF) . Quaternary Research . 88 (2): 169–178. Bibcode :2017QuRes..88..169M. doi :10.1017/qua.2017.38. S2CID 55217343.
- Муди, Д. Уэйн; Кэтчпол, А. Дж. У.; Абель, Керри (1992). «Устные традиции северных атапасков и вулкан Уайт-Ривер». Этноистория . 39 (2): 148–171. doi :10.2307/482391. ISSN 0014-1801. JSTOR 482391.
- Маллен, Патрик О. (6 февраля 2012 г.). «Археологический тест последствий извержений пепла на реке Уайт». Arctic Anthropology . 49 (1): 35–44. doi :10.1353/arc.2012.0013. ISSN 0066-6939. S2CID 129873168 – через Project MUSE .
- Нэш, Стивен Э.; Бакстер, Эрин Л., ред. (2023). Раздвигая границы в археологии Юго-Запада: хронометрия, коллекции и контексты . Издательство Университета Колорадо. ISBN 978-1-64642-362-0.
- "Гора Черчилль". Natural Resources Canada . Архивировано из оригинала 8 июня 2009 года.
- Ньюфилд, Тимоти П. (2018), Уайт, Сэм; Пфистер, Кристиан; Мауэльсхаген, Франц (ред.), «Климатический спад 536–50», The Palgrave Handbook of Climate History , Лондон: Palgrave Macmillan UK, стр. 447–493, doi :10.1057/978-1-137-43020-5_32, ISBN 978-1-137-43019-9, получено 2024-01-08
- Пейн, Элис Р.; Бальдини, Джеймс УЛ; Уодсворт, Фабиан Б.; Лехлейтнер, Франциска А.; Джеймисон, Роберт А.; Бальдини, Лиза М.; Браун, Ричард Дж.; Мюллер, Вольфганг; Херцман, Хелена; Гонсёровский, Михал; Стефаниак, Кшиштоф; Соча, Павел; Собчик, Артур; Каспржак, Марек (июнь 2021 г.). «Микроэлементный состав польского сталагмита: последствия использования образований как свидетельства эксплозивного вулканизма». Химическая геология . 570 : 120157. Бибкод :2021ЧГео.57020157П. doi : 10.1016/j.chemgeo.2021.120157. S2CID 233542503.
- Паттерсон, Р. Тимоти; Крэнн, Карли А.; Каттс, Джейми А.; Кортни Мустафи, Колин Дж.; Нассер, Наваф А.; Макамбер, Эндрю Л.; Гэллоуэй, Дженнифер М.; Суиндлз, Грэм Т.; Фальк, Хендрик (июль 2017 г.). «Новые находки золы реки Уайт (восточная часть) в субарктической Канаде и ее полезность для оценки эффекта пресноводного резервуара в архивах озерных отложений» (PDF) . Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 477 : 1–9. Bibcode : 2017PPP...477....1P. doi : 10.1016/j.palaeo.2017.03.031.
- Payne, Richard; Blackford, Jeffrey; van der Plicht, Johannes (январь 2008 г.). «Использование криптотефры для расширения региональной тефрохронологии: пример с юго-востока Аляски и последствия для оценки опасности» (PDF) . Quaternary Research . 69 (1): 42–55. Bibcode :2008QuRes..69...42P. doi :10.1016/j.yqres.2007.10.007. S2CID 73704290.
- Pewe, Troy Lewis (1975). Четвертичная стратиграфическая номенклатура в не покрытой льдом центральной Аляске (отчет). Профессиональная статья 862. US Govt. Print. Off. doi :10.3133/pp862.
- Планкетт, Гилл; Пилчер, Джонатан Р. (апрель 2018 г.). «Определение потенциального региона источника вулканического пепла на северо-западе Европы в период среднего и позднего голоцена» (PDF) . Earth-Science Reviews . 179 : 20–37. Bibcode :2018ESRv..179...20P. doi :10.1016/j.earscirev.2018.02.006. S2CID 85561033.
- Портер, SE; Мосли-Томпсон, E.; Томпсон, LG; Бользан, JF (декабрь 2017 г.). Палеоперспектива арктических и среднеширотных связей по ледовому керну юго-восточной Аляски . Американский геофизический союз, осеннее заседание 2017 г. Bibcode : 2017AGUFM.A42B..02P. #A42B-02.
- Планкетт, Гилл; Сигл, Майкл; Макконнелл, Джозеф Р.; Пилчер, Джонатан Р.; Челлман, Натан Дж. (февраль 2023 г.). «Значение вулканического пепла в ледяных кернах Гренландии в течение нашей эры». Quaternary Science Reviews . 301 : 107936. Bibcode : 2023QSRv..30107936P. doi : 10.1016/j.quascirev.2022.107936.
- Портер, Стейси Э.; Мосли-Томпсон, Эллен; Томпсон, Лонни Г. (27 октября 2019 г.). «Запись δ 18 O в ледяном сердечнике связана с изменчивостью морского льда в Западной Арктике». Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 124 (20): 10784–10801. doi :10.1029/2019JD031023.
- Прис, Шари Дж.; Харт, Уильям К. (ноябрь 2004 г.). «Геохимические вариации». Тектонофизика . 392 (1–4): 165–191. doi :10.1016/j.tecto.2004.04.011.
- Preece, SJ; McGimsey, RG; Westgate, JA; Pearce, NJG; Hart, WK; Perkins, WT (октябрь 2014 г.). «Химическая сложность и источник золы Уайт-Ривер, Аляска и Юкон». Geosphere . 10 (5): 1020–1042. Bibcode : 2014Geosp..10.1020P. doi : 10.1130/GES00953.1.
- Pyne-O'Donnell, Sean DF; Hughes, Paul DM; Froese, Duane G.; Jensen, Britta JL; Kuehn, Stephen C.; Mallon, Gunnar; Amesbury, Matthew J.; Charman, Dan J.; Daley, Tim J.; Loader, Neil J.; Mauquoy, Dmitry; Street-Perrott, F. Alayne; Woodman-Ralph, Jonathan (октябрь 2012 г.). "Высокоточная ультрадистальная тефрохронология голоцена в Северной Америке". Quaternary Science Reviews . 52 : 6–11. Bibcode :2012QSRv...52....6P. doi :10.1016/j.quascirev.2012.07.024.
- Рэмптон, Верн (1 октября 1970 г.). «Неогляциальные колебания ледников Натажат и Клутлан, территория Юкон, Канада». Канадский журнал наук о Земле . 7 (5): 1236–1263. Бибкод : 1970CaJES...7.1236R. дои : 10.1139/e70-118. ISSN 0008-4077.
- Rampton, VN (июль 1978 г.). «Голоценовые ледниковые и лесные вариации в долине реки Уайт и перевале Сколай, Аляска и территория Юкон: обсуждение». Quaternary Research . 10 (1): 130–134. Bibcode : 1978QuRes..10..130R. doi : 10.1016/0033-5894(78)90017-0. S2CID 129381047.
- Рэмптон, Верн (1971). "Позднечетвертичная растительная и климатическая история области Снаг-Клутлан, юго-западная территория Юкон, Канада". Бюллетень Геологического общества Америки . 82 (4): 959. doi :10.1130/0016-7606(1971)82[959:LQVACH]2.0.CO;2.
- Рейтер, Джошуа; Поттер, Бен; Коффман, Сэм; Смит, Холли; Бигелоу, Нэнси (февраль 2020 г.). «Пересмотр сроков северной части вулканического события Уайт-Ривер-Эш в Восточной Аляске и Западном Юконе». Радиоуглерод . 62 (1): 169–188. Bibcode : 2020Radcb..62..169R. doi : 10.1017/RDC.2019.110. S2CID 203074680.
- Рихтер, Д.Х.; Смит, Дж. Г.; Ланфер, Массачусетс; Далримпл, Великобритания; Рид, БЛ; Шью, Нора (декабрь 1990 г.). «Возраст и развитие вулканизма, вулканическое поле Врангеля, Аляска». Бюллетень вулканологии . 53 (1): 29–44. Бибкод : 1990BVol...53...29R. дои : 10.1007/BF00680318. S2CID 140169594.
- Richter, DH; Preece, SJ; Mcgimsey, RG; Westgate, JA (1 июня 1995 г.). «Гора Черчилль, Аляска: источник позднего голоценового пепла Уайт-Ривер». Canadian Journal of Earth Sciences . 32 (6): 741–748. Bibcode : 1995CaJES..32..741R. doi : 10.1139/e95-063. ISSN 0008-4077.
- Рихтер, Д. Х.; Розенкранц, Д. С.; Штайгервальд, М. Дж. (1995). Путеводитель по вулканам Западных гор Врангеля, Аляска: Национальный парк и заповедник Врангель-Сент-Элиас (№ 2072) (PDF) (Отчет). Типография правительства США.
- Рингсмут, Кэтрин Джонсон (2015). Alaska's Skyboys: Cowboy Pilots and the Myth of the Last Frontier . University of Washington Press. ISBN 9780295995083.
- Робинсон, Стивен Д. (2001). «Расширение распространения позднего голоцена Уайт-Ривер, Северо-Западная Канада». Арктика . 54 (2): 157–161. doi :10.14430/arctic775. ISSN 0004-0843. JSTOR 40512371.
- Скотт, Уильям Э. (2003). «Четвертичный вулканизм в Соединенных Штатах». Развитие четвертичных наук . 1 : 351–380. doi :10.1016/S1571-0866(03)01016-9. ISBN 978-0-444-51470-7.
- Sheets, Payson D.; Grayson, Donald K. (1979). Вулканическая активность и экология человека . Нью-Йорк: Academic Press. ISBN 978-0-12-639120-6.
- Sierra-Hernández, M. Roxana; Beaudon, Emilie; Porter, Stacy E.; Mosley-Thompson, Ellen; Thompson, Lonnie G. (27 января 2022 г.). «Увеличение пожарной активности на Аляске с 1980-х годов: доказательства из записи черного углерода, полученной из ледяного керна». Журнал геофизических исследований: Атмосфера . 127 (2). Bibcode : 2022JGRD..12735668S. doi : 10.1029/2021JD035668. S2CID 245845893.
- Смит, CAS; Пинг, CL; Фокс, CA; Кодама, H. (1 ноября 1999 г.). «Характеристики выветривания некоторых почв, образовавшихся в тефре реки Уайт, территория Юкон, Канада». Канадский журнал почвоведения . 79 (4): 603–613. doi :10.4141/S98-066.
- Стасюк, Марк В.; Хиксон, Кэтрин Дж.; Малдер, Тайми (2003). «Уязвимость Канады к вулканическим опасностям». Природные опасности . 28 (2/3): 563–589. doi :10.1023/A:1022954829974. S2CID 129461798.
- Stevenson, JA; Millington, SC; Beckett, FM; Swindles, GT; Thordarson, T. (19 мая 2015 г.). «Большие зерна идут далеко: понимание расхождения между тефрохронологией и спутниковыми инфракрасными измерениями вулканического пепла». Atmospheric Measurement Techniques . 8 (5): 2069–2091. Bibcode :2015AMT.....8.2069S. doi : 10.5194/amt-8-2069-2015 . ISSN 1867-1381.
- Стрикленд, А. Дж.; Аросена, Дж. М.; Санборн, П.; Смит, К. А. С. (1 ноября 2005 г.). «Вторичное минеральное образование в тефре реки Уайт-Ривер в луговых и лесных почвах центральной территории Юкон». Канадский журнал почвоведения . 85 (5): 637–648. doi :10.4141/S05-001. ISSN 0008-4271.
- Шикульский, Юзеф (3 сентября 2021 г.). «Радослав Палонка, Искусство и археология индийской доколумбийской эпохи Полудневого Захода США. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Краков, 2019, стр. 530, стр. 307, табл. 15». Przegląd Archeologiczny (на польском языке). 69 : 279–283. дои : 10.23858/PA69.2021.2402. ISSN 2657-4004.
- Томпсон, LG; Мосли-Томпсон, ES; Загороднов, V.; Дэвис, ME; Машиотта, TA; Лин, P. (декабрь 2004 г.). 1500 лет ежегодной изменчивости климата и окружающей среды, зафиксированных в ледяных кернах Бона-Черчилль (Аляска) . Американский геофизический союз, осеннее заседание 2004 г. Bibcode : 2004AGUFMPP23C..05T. PP23C-05.
- Trop, Jeffrey M.; Benowitz, Jeff A.; Kirby, Carl S.; Brueseke, Matthew E. (1 февраля 2022 г.). «Геохронология дуги Врангеля: пространственно-временная эволюция магматизма слэб-края вдоль перехода плоская плита-субдукция-трансформа, Аляска-Юкон». Geosphere . 18 (1): 19–48. Bibcode : 2022Geosp..18...19T. doi : 10.1130/GES02417.1.
- Trop, Jeffrey (2012). «Развитие миоценового бассейна и вулканизм вдоль перехода от сдвигового сдвига к субдукции плоской плиты: стратиграфия, геохимия и геохронология центрального вулканического пояса Врангеля, зоны столкновения Якутат–Северная Америка». Geosphere . 8 (4): 805. doi :10.1130/GES00762.1.
- Урманн, Д. (2009). Изменчивость климата в масштабе декад в течение последнего тысячелетия по данным ледяных кернов Бона Черчилль и Квелкайя. Электронный центр диссертаций и тезисов OhioLINK (докторская диссертация). Университет штата Огайо.
- Watson, EJ; Kołaczek, P.; Słowiński, M.; Swindles, GT; Marcisz, K.; Gałka, M.; Lamentowicz, M. (май 2017 г.). «Первое открытие голоценовой аляскинской и исландской тефры в польских торфяниках: голоценовая аляскинская и исландская тефра в польских торфяниках». Journal of Quaternary Science . 32 (4): 457–462. doi :10.1002/jqs.2945.
- Уэст, К.Д.; Дональдсон, Дж.А. (2001). «Повторное осаждение тефры Уайт-Ривер позднего голоцена, территория Юкон и Аляска» (PDF) . Исследование и геология Юкона : 239–247.
- Westgate, JA; Preece, SJ; Froese, DG; Pearce, NJG; Roberts, RG; Demuro, M.; Hart, WK; Perkins, W. (февраль 2008 г.). «Изменение представлений об идентичности и стратиграфическом значении слоев тефры Шип-Крик на Аляске и территории Юкон, северо-запад Северной Америки». Quaternary International . 178 (1): 183–209. Bibcode : 2008QuInt.178..183W. doi : 10.1016/j.quaint.2007.03.009.
- Wilbur, SC; Molinari, MP; Beget, JE; Hengesh, JV (1991). Четыре голоценовые тефры из района залива Принс-Уильям, Аляска (Отчет). Геологическое общество Америки, Рефераты с программами. Том 23. С. 398.
- Wiles, Gregory C.; Jacoby, Gordon C.; Davi, Nicole K.; McAllister, Ryan P. (июль 2002 г.). «Колебания ледников позднего голоцена в горах Врангеля, Аляска». Бюллетень Геологического общества Америки . 114 (7): 896–908. Bibcode : 2002GSAB..114..896W. doi : 10.1130/0016-7606(2002)114<0896:LHGFIT>2.0.CO;2.
- Вилмет, Роско (1979). «Атабаскская гипотеза». Канадский журнал археологии (3): 33–40. ISSN 0705-2006. JSTOR 41102195.
- Wilson, Frederic H.; Labay, Keith A.; Shew, Nora B.; Preller, Cindi C.; Mohadjer, Solmaz; Richter, Donald H. (2005). Предварительные интегрированные базы данных геологических карт для Соединенных Штатов: цифровые данные по геологии национального парка и заповедника Врангель-Сент-Элиас, Аляска (отчет). Отчет Геологической службы США в открытом доступе 2005-1342.
- Уинклер, Гэри Р. Геологический путеводитель по национальному парку и заповеднику Врангель — Сент-Элиас, Аляска: тектонический коллаж северных террейнов (PDF) . USGS (Отчет) . Получено 7 января 2024 г. .
- Вуд, Майкл; Кумбс, Колби (январь 2001 г.). Аляска: Руководство по скалолазанию . Книги альпинистов. ISBN 978-0-89886-724-4.
- Зандер, Пол Д.; Кауфман, Даррелл С.; Кюн, Стивен К.; Уоллес, Кристи Л.; Андерсон, Р. Скотт (ноябрь 2013 г.). «Колебания ледников раннего и позднего голоцена и тефростратиграфия, озеро Кэбин, Аляска». Журнал четвертичной науки . 28 (8): 761–771. Bibcode : 2013JQS....28..761Z. doi : 10.1002/jqs.2671. S2CID 131689652.
- Зданович, Кристиан; Фишер, Дэвид; Буржуа, Джоселин; Демут, Майк; Чжэн, Джеймс; Маевски, Пол; Крейц, Карл; Остерберг, Эрих; Ялчин, Каплан; Уэйк, Кэмерон; Стейг, Эрик Дж.; Фрезе, Дуэйн; Гото-Адзума, Кумико (2014). «Ледяные керны с гор Св. Ильи, Юкон, Канада: их значение для климата, состава атмосферы и вулканизма в северной части Тихого океана». Arctic . 67 (5): 35–57. doi :10.14430/arctic4352. ISSN 0004-0843. JSTOR 24363799.
Внешние ссылки
- "Гора Черчилль". Bivouac.com . Получено 2014-01-01 .