Оползень Хилина , на южном склоне вулкана Килауэа на юго-восточном побережье Большого острова Гавайи , является самым заметным из нескольких оползней , которые окружают каждый из Гавайских островов. [3] Эти оползни являются средством, с помощью которого материал, отложившийся в жерлах вулкана, переносится вниз и в сторону моря, в конечном итоге выливаясь на морское дно, расширяя остров. [4]
Весь южный склон Килауэа, простирающийся до мыса Кумукахи, в настоящее время смещается в сторону моря [5], при этом некоторые части центральной части (выходящие на провал Хилина) перемещаются со скоростью до 10 сантиметров (3,9 дюйма) в год [6] , подталкиваемые мощным выбросом магмы и притягиваемые гравитацией. [7]
Текущее движение оползня Хилина и недавняя вулканическая активность в сочетании с доказательствами крупных подводных оползней в геологическом прошлом привели к утверждениям о том, что мегацунами могут возникнуть, если южный фланг Килауэа внезапно обрушится. [ необходима цитата ]
Геология
Гавайские острова — это вулканы, новейшая часть цепи подводных гор Гавайи-Император , созданная извержением магмы из горячей точки Гавайи . Поскольку Тихоокеанская плита , двигаясь на северо-запад, уносит существующие вулканы от горячей точки, новые вулканы образуются на юго-восточном конце. [9] Самый новый и большой остров — Большой остров Гавайи, образованный слиянием семи вулканов. [10] Самый большой, на заднем крае острова, — вулкан Мауна-Лоа , а на его морском фланге — более молодой Килауэа , с все еще затопленной подводной горой Камаэуаканалоа (ранее Лоихи) недалеко от берега.
Гавайские вулканы являются щитовыми вулканами , отличающимися от более известных стратовулканов большей шириной и меньшим градиентом склонов. (Например: средний наклон Килауэа на восток составляет всего 3,3°, [11] а южный склон от вершины до дна океана в среднем составляет всего 6°. [12] ) Когда вулкан находится над горячей точкой, обильный запас магмы позволяет ему построить широкий щит; когда он теряет запас магмы, он умирает и размывается обратно до уровня моря. [9]
Как и все остальные, Килауэа состоит из чередующихся субаэральных и подводных потоков лавы, раздробленных остывающими соединениями и перемежающихся с более слабыми породами, осадками и тефрой , что приводит к тому, что было охарактеризовано как разломанный скальный массив . [13] Эти разрывы образуют зоны слабости, которые приводят к обрушению склона. [14] Вес скального массива вызывает расширение (растяжение) вниз по склону, способствуя образованию вертикальных структур, таких как сбросы-сдвиги и рифтовые зоны, параллельные склону. Они отсоединяют скальный массив от верхнего фланга, создавая большую нагрузку на любые невертикальные плоскости слабости, которые могут обрушиться и образовать зону скольжения.
В своей статье 1999 года Смит и Малахофф обсуждали «магма-джекинг» как основную причину обрушения склона для оползня Хилина. Магма-джекинг происходит, когда свежая магма впрыскивается в уже существующие трещины или слабую породу. Давление впрыскиваемой магмы служит для разламывания породы, что приводит к обрушению склона. Смит и Малахофф также предположили, что статус Килауэа как вторичной вулканической структуры на флангах более крупного Мауна-Лоа делает его более подверженным катастрофическому обрушению. Они заметили, что эта тенденция справедлива для многих исторических оползней, наблюдаемых в гавайской островной цепи. [15]
На морском склоне Килауэа (где он не примыкает к Мауна-Лоа) эти тенденции очевидны, где магма, вытекающая из кальдеры, поворачивает на восток и запад, образуя Юго-Западную рифтовую зону (ЮЗРЗ) и Восточную рифтовую зону (ВРЗ), обе параллельные берегу [17] , а также в скалах Хилина Пали, совпадающих с разломами-сдвигами системы разломов Хилина, которые образуют уступ, где большой блок породы обрушился вниз и наружу.
Зоны рифта позволяют перемещать лаву на десятки километров от кальдеры (как это было видно в извержении нижней Пуны в 2018 году ). Они также служат клиньями, заставляя южный фланг Килауэа спускаться по склону через деколлемент — почти горизонтальный разлом, где вулканические отложения покоятся на океанической коре [18] — глубиной около 8-10 км. [19] Сочетание рифтинга и гравитационного оползания приводит к движению в сторону моря всего южного фланга (см. изображение), особенно вокруг Хилина Пали, с движениями в сторону моря до 10 сантиметров (3,9 дюйма) в год. [20]
Хилина Спад
На центральной части южного склона Килауэа скалы Хилина Пали высотой в тысячу футов и подобные им уступы были признаны еще в 1930 году как обрывы, возникшие в результате оползания побережья. [21] Хилина Пали является обрывом обвала Хилина, типа оползня, где большой и относительно целый блок скользит по вогнутой поверхности, падая вертикально в головке, при этом носок часто простирается как вверх, так и наружу. [22] Обвал Хилина простирается в сторону моря от обоих концов Хилина Пали на глубину 5000 метров (16 404 фута). [23] Является ли этот обвал неглубоким или достигает декольмента , который лежит под всем южным склоном Килауэа, все еще является предметом споров. [5]
С открытием в конце 1980-х годов, что весь южный склон Килауэа охвачен подводными оползнями, термин «провал Хилина» был применен некоторыми учеными к более широкой области. [24]
Оползень Хилина скользит в сторону моря по вершине южного склона вулкана Килауэа со средней скоростью 10 см/год (3,9 дюйма/год). Килауэа — юго-восточная часть, около 13,7% Большого острова Гавайи. По сравнению с объемом Килауэа в 25 000–35 000 кубических километров (от 6 000 до 8 400 кубических миль), подводный оползень составляет от 10 000 до 12 000 кубических километров (от 2 400 до 2 900 кубических миль), что составляет около 10% острова. [15] Результаты моделирования, основанные на современном уклоне и уровне моря, показывают, что ускорения землетрясений сильнее, чем примерно 0,4–0,6 g, достаточны для превышения коэффициента статического трения, что приводит к скольжению по поверхности разрушения. [25] Однако недавние подводные измерения показывают, что подводный «уступ» образовал опору на переднем крае провала Хилина, и «эта опора может снизить вероятность будущего катастрофического отрыва». [26] [27]
Землетрясения
Землетрясения Килауэа
Хохону
Камаэуаканалоа
2018
1975
1868
Мауна-Лоа
Килауэа
Землетрясения на Гавайях происходят либо из-за движения магмы, либо из-за скольжения вулканических построек, из которых состоят острова. Некоторые смещения фланга в сторону моря происходят асейсмически, без заметных землетрясений. [28] В других случаях происходит крен, приводящий к землетрясению магнитудой 6 или более. [29]
1868
Землетрясение 2 апреля 1868 года потрясло юго-восточное побережье Гавайев с магнитудой, оцениваемой от 7,25 до 7,75. Оно вызвало оползень на склонах вулкана Мауна-Лоа , в пяти милях (8,0 км) к северу от Пахалы , в результате чего погибло 31 человек. Цунами унесло еще 46 жизней. Деревни Пуналуу , Ниноле , Каваа, Хонуапо и Кеаухоу-Лэндинг были серьезно повреждены. Согласно одному из отчетов, цунами «прокатилось по верхушкам кокосовых пальм, вероятно, высотой 60 футов (18 м) ... вглубь страны на расстояние четверти мили [0,4 км] в некоторых местах, унося в море, когда оно вернулось, дома, мужчин, женщин и почти все движимое». [30]
1975
Подобное землетрясение произошло 29 ноября 1975 года магнитудой 7,2. Участок обвала Хилина шириной 40 миль (64 км) сполз на 11 футов (3,4 м) в океан, расширив трещину на 26 футов (7,9 м). Это движение также вызвало цунами, максимальная высота которого достигла 47,0 футов (14,3 м) в районе пристани Киохоу . [31] Недвижимость на берегу океана была смыта со своих фундаментов в Пуналуу. Сообщалось о двух погибших в Халапе, и 19 других человек получили ранения. Береговая линия в заливе Киохоу была резко изменена. [32]
2018
Землетрясение магнитудой 6,9 4 мая 2018 года привело к перемещению обвала примерно на 2 фута (0,6 м). По-видимому, это было вызвано вибрациями, вызванными движением магмы в восточной рифтовой зоне Килауэа, и, в свою очередь, землетрясение предшествовало дальнейшей вулканической активности. [33] Это может вписаться в модель корреляции между землетрясениями и извержениями, описанную для землетрясений 1868 и 1975 годов. [34]
Оползни
Ширина и пологие склоны молодых щитовых вулканов , таких как Килауэа, контрастируют с крутыми, живописными скалами (пали), глубоко врезанными каньонами и узкими хребтами, типичными для старых островов, и долгое время оставалось загадкой, как последние стали такими. В 1930 году было высказано предположение, что (по крайней мере, в некоторых случаях) это могло быть результатом крупных оползней. В 1964 году было отмечено, что определенные области морского дна с очень блочным рельефом лежат вниз по склону от того, что, по-видимому, является гигантскими амфитеатрами (большая чаша, оставленная в начале оползней), что предполагает возможность гигантских оползней. [35] Однако то, что такое массовое опустошение было повсеместной чертой гавайской геологии, не было признано до тех пор, пока систематическое картирование морского дна в конце 1980-х годов [36] не выявило 17 областей на флангах островов, которые, по-видимому, являются остатками крупных оползней. [37] Некоторые аспекты этих оползней, такие как большой объем (оценивается в 5000 кубических километров (1200 кубических миль) для оползня Нууану), перемещение больших («десятки километров» по размеру) блоков на 50 километров (31 милю) или более, и свидетельства быстрого перемещения [38] — предполагают, что некоторые из этих оползней были действительно гигантскими и могли вызвать гигантские цунами. [29] Одной из таких областей является южный фланг Килауэа, включая провал Хилина, который в настоящее время находится в движении. [39] Это вызвало обеспокоенность тем, что обрушение южного фланга Килауэа может вызвать цунами, которое «может угрожать городам в Тихоокеанском регионе» [40] и что даже относительно небольшое смещение провала Хилина «будет действительно катастрофическим для жизни и имущества на острове Гавайи, остальной части архипелага и, возможно, Тихоокеанского побережья» [41]
В то время как Гавайский архипелаг сталкивается со значительной угрозой даже от относительно незначительных локальных событий, угроза для других транстихоокеанских регионов была признана «преувеличенной». [42] В частности, более крупные, более мощные и более драматичные оползни, наблюдаемые вокруг Гавайских островов, представляют собой тип оползня, называемого обломочными лавинами , когда материал в оползне разбивается на куски, достаточно маленькие, чтобы течь в виде относительно узкого — обычно менее 50 километров (31 мили) в ширину — быстро движущегося потока, который может простираться на расстояние до 230 километров (140 миль). [43] Обломочные лавины, или потоки, «обычно представляют собой единичный эпизод быстрого провала», [44] когда потенциальная энергия оползня высвобождается внезапно и может вызвать гигантские цунами. [45] С другой стороны, оползни в основном представляют собой нетронутые и недеформированные блоки, которые шире — до 110 километров (68 миль) — и толще — около 10 километров (6,2 мили) — чем обломочные лавины, и, как правило, движутся медленно. [46] Оползни обычно движутся по вогнутой поверхности, причем голова опускается почти вертикально (как это видно на Хилина Пали и связанных с ней скалах), а носок поднимается вверх. [47]
Движение фланга Килауэа в сторону моря было в значительной степени остановлено на западном конце подводными горами Камаэуаканалоа и Папау, а к востоку от оползня Хилина замедлено подводной горой Хохону. [48] Дополнительное подкрепление оползня Хилина обеспечивается «уступом среднего склона» (см. подробную карту выше); катастрофическое отсоединение этого оползня считается маловероятным, [49] и «ужасные прогнозы будущего откола оползня Хилина... могут быть преувеличены». [50]
Мегацунами
В сочетании с тем фактом, что Гавайские острова окружены конусами выноса обломков, где большие части различных вулканов сползли в море [51] (объем оползня Хилина оценивается в 10 000–12 000 кубических километров (2400–2900 кубических миль) [52] ), представляется разумным рассмотреть риск вулканической и сейсмической активности на Гавайях, которая может сеять хаос по всему Тихоокеанскому побережью.
Парарас-Караяннис пришел к выводу, что ни геология, ни исторические события не указывают на то, что южный фланг Килауэа «необычно нестабилен или что в обозримом будущем возможен массовый обвал», но даже если такой обвал произошел, как предполагается, отдаленные последствия возникшего цунами «были сильно преувеличены» [53] .
^ Текущие наблюдения постепенного роста фланга в сторону моря на Килауэа подтверждают интерпретацию того, что Восточная рифтовая зона (ERZ) эпизодически открывается, поскольку фланг постепенно сжимается глубинной магмой и кумулятивной интрузией, и что это сжатие также вызывает сдвиг отрыва, который распространяет южный фланг в сторону моря. (стр. 150); Иногда это быстрое движение является косейсмическим, вызывая сильное землетрясение и цунами, но оно всегда приводит к открытию рифтовой зоны, оседанию побережья и обрушению вершинной магматической системы на сотни метров. (стр. 168); Denlinger & Morgan 2014, стр. 150, 168.
^ Нормарк, Мур и Торресан 1993, с. 184.
^ Мур, Нормарк и Холкомб 1994.
^ Мур и др. (1989) и Нормарк, Мур и Торресан (1993) перечисляют 17 слайдов и предоставляют карты и подробную информацию.
^ Мур и др. 1989, стр. 17,472.
^ Смит, Малахофф и Шор 1999, стр. 59.
^ Кэннон и Бюргманн 2001, стр. 4207.
^ Смит, Малахофф и Шор 1999, стр. 84.
↑ Отчет NRC 2008, стр. 57.
^ Мур и др. 1989, стр. 17, 482.
^ Мур и др. 1989, стр. 17,469.
^ Мур, Нормарк и Холкомб 1994, стр. 47, ссылаясь на Специальный доклад Геологического общества Америки 229 (1988).
^ Мур и др. 1989, стр. 17,482.
^ Варнес 1978, стр. 13, и см. рисунок 2.5b.
^ Смит, Малахофф и Шор 1999, стр. 80, 82, 85.
^ Морган, Мур и Клэг 2003, ¶65.
^ Морган, Мур и Клэг 2003, ¶60.
^ См. Мур и др., 1989, рисунок 1 для карты.
^ Смит, Малахофф и Шор 1999, Аннотация
^ Парарас-Караянис 2002, стр. 253–254.
Источники
Группа по оценке опасности цунами в Атлантике и Мексиканском заливе (2008), Оценка источников цунами, способных оказать воздействие на побережье Атлантики и Мексиканского залива США: обновленный отчет для Комиссии по ядерному регулированию (PDF) , Геологическая служба США
Брукс, Бенджамин А.; Фостер, Джеймс Х.; Бевис, Майкл; Фрейзер, Л. Нил; Вулф, Сесили Дж.; Бен, Марк (2006), «Периодические медленные землетрясения на склоне вулкана Килауэ, Гавайи», Earth and Planetary Science Letters , 246 (3–4): 207–216, Bibcode : 2006E&PSL.246..207B, doi : 10.1016/j.epsl.2006.03.035, S2CID 31863578.
Clague, Dennis A.; Sherrod, David R. (2014), Poland, Michael P.; Takahasi, Taeko Jane; Landowski, Claire M. (ред.), Характеристики гавайских вулканов, Профессиональные статьи Геологической службы США: Профессиональная статья 1801, Геологическая служба США, стр. 97–146, doi : 10.3133/pp1801 , ISSN 2330-7102.
Кэннон, Эрик К.; Бюргманн, Роланд (10 марта 2001 г.), «Доисторические смещения разломов системы разломов Хилина, южный фланг вулкана Килауэа, Гавайи», Журнал геофизических исследований: Solid Earth , 106 (B3): 4207–4219, Bibcode : 2001JGR...106.4207C, doi : 10.1029/2000JB900412.
Denlinger, Roger P.; Morgan, Julia K. (2014). "Глава 4: Нестабильность гавайских вулканов" (PDF) . В Польше, Michael P.; Takahashi, Taeko Jane; Landowski, Claire M. (ред.). Характеристики гавайских вулканов. Профессиональная статья 1801. Геологическая служба США. doi : 10.3133/pp18014. ISSN 2330-7102. {{cite book}}: |journal=проигнорировано ( помощь ) .
Факты о стабильности южного склона Килауэа, прошлое и настоящее, Гавайская вулканическая обсерватория , 14 мая 2018 г., архивировано из оригинала 16 мая 2018 г..
Hills, Denise J.; Morgan, Julia K.; Moore, Gregory F.; Leslie, Stephen C. (январь 2002 г.). «Структурная изменчивость вдоль подводного южного фланга вулкана Килауэа, Гавайи: по данным многоканального сейсмического исследования отраженных волн». В Takahashi, Eiichi; Lipman, Peter W.; Garcia, Micheal O.; Naka, Jiro; Aramaki, Shigeo (ред.). Hawaiian Volcanoes: Deep Underwater Perspectives . AGU Geophysical Monograph. Vol. 128. pp. 333–346. Bibcode : 2002GMS...128..105H. doi : 10.1029/GM128p0105. ISBN 9781118668436. {{cite book}}: |journal=проигнорировано ( помощь ) .
Кауахикауа, Джеймс П.; Тиллинг, Роберт И. (2014). "Глава 10: Природные опасности и снижение риска на Гавайях" (PDF) . В Польше, Майкл П.; Такахаши, Таэко Джейн; Ландовски, Клэр М. (ред.). Характеристики гавайских вулканов. Профессиональная статья 1801. Геологическая служба США. ISSN 2330-7102. {{cite book}}: |journal=проигнорировано ( помощь ) .
Липман, Питер В.; Локвуд, Джон П.; Окамура, Реджинальд Т.; Свенсон, Дональд А.; Ямашита, Кеннет М. (1985), Деформация грунта, связанная с землетрясением магнитудой 7,2 балла 1975 года и вызванные этим изменения активности вулкана Килауэа, Гавайи (PDF) , Профессиональный доклад 1276, Геологическая служба США.
Мадер, Чарльз Л. (2001), «Моделирование цунами, вызванного оползнем на острове Ла-Пальма», Наука об опасности цунами , 19 (3): 150–170.
Миклиус, Аста; Сервелли, Питер; Сако, Морис; Лисовски, Майкл; Оуэн, Сьюзан; Сигал, Пол; Фостер, Джеймс; Камибаяши, Кеван; Брукс, Брукс (2005), Измерения глобальной системы позиционирования на острове Гавайи: с 1997 по 2004 год (PDF) , Отчет в открытом виде 2005-1425.
Мур, Джеймс Г. (1964), «Гигантские подводные оползни на Гавайском хребте» (PDF) , Исследования Геологической службы 1964, Глава D , Профессиональная статья 501-D, Геологическая служба США, стр. D95–D98.
Мур, Джеймс Г.; Клэг, Дэвид А. (ноябрь 1992 г.), «Рост вулканов и эволюция острова Гавайи», Бюллетень Геологического общества Америки , 104 (11): 1471–1484, Bibcode : 1992GSAB..104.1471M, doi : 10.1130/0016-7606(1992)104<1471:VGAEOT>2.3.CO;2.
Мур, Дж. Г.; Клэг, Д. А.; Холкомб, Р. Т.; Липман, П. В.; Нормарк, В. Р.; Торресан, М. Э. (10 декабря 1989 г.), «Удивительные подводные оползни на Гавайском хребте» (PDF) , Журнал геофизических исследований: Solid Earth , 94 (B12): 17465–17484, Bibcode : 1989JGR....9417465M, doi : 10.1029/jb094ib12p17465.
Мур, Джеймс Г.; Кривой, Гарольд Л. (15 мая 1964 г.), «Фланговое извержение вулкана Килауэа в 1962 г. и структура восточной рифтовой зоны», Журнал геофизических исследований , 69 (10): 2033–2045, Bibcode : 1964JGR....69.2033M, doi : 10.1029/JZ069i010p02033.
Мур, Джеймс Г.; Марк, Роберт К. (декабрь 1992 г.), «Морфология острова Гавайи» (PDF) , GSA Today , 2 (12): 257–262, ISSN 1052-5173.
Морган, Дж. К.; Мур, Г. Ф.; Клэг, Д. А. (2003), «Обрушение склона и вулканическое распространение вдоль подводного южного фланга вулкана Килауэа, Гавайи», Журнал геофизических исследований: Solid Earth , 108 (B9), John Wiley & Sons : 2415, Bibcode : 2003JGRB..108.2415M, doi : 10.1029/2003JB002411.
Мур, Джеймс Г.; Нормарк, Уильям Р.; Холкомб, Робин Т. (1994), «Гигантские подводные оползни на Гавайях», Science , 264 (5155): 46–47, Bibcode : 1994Sci...264...46M, doi : 10.1126/science.264.5155.46, PMID 17778132.
Normark, William R.; Moore, James G; Torresan, ME (1993), «Гигантские оползни, связанные с вулканами, и развитие Гавайских островов» (PDF) , в Schwab, William C.; Lee, Homa J.; Twichell, David C. (ред.), Подводные оползни: избранные исследования в исключительной экономической зоне США , Геологическая служба США, стр. 184–196.
Нанн, Патрик Д. (2009), Исчезнувшие острова и скрытые континенты Тихого океана , Издательство Гавайского университета, ISBN 978-0-8248-3219-3.
Окубо, CH (2004), «Прочность скального массива и устойчивость склона оползня Хилина, вулкан Килауэа, Гавайи» (PDF) , Журнал вулканологии и геотермальных исследований , 138 (1–2), Elsevier : 43–76, Bibcode : 2004JVGR..138...43O, doi : 10.1016/j.jvolgeores.2004.06.006.
Оуэн, Сьюзен; Сегалл, Пол; Фреймюллер, Джефф; Миклиус, Аста; Денлингер, Роджер; Арнадоттир, Тора; Сако, Морис; Бюргманн, Роланд (1995), «Быстрая деформация южного склона вулкана Килауэа, Гавайи», Science , 267 (5202), Американская ассоциация содействия развитию науки : 1328–1332, Bibcode :1995Sci...267.1328O, doi :10.1126/science.267.5202.1328, PMID 17812606, S2CID 30320632.
Оуэн, Сьюзен; Сегалл, Пол; Лисовски, Майкл; Миклиус, Аста; Денлингер, Роджер; Сако, Морис (2000), «Быстрая деформация вулкана Килауэа: измерения Глобальной системы позиционирования между 1990 и 1996 годами», Журнал геофизических исследований: Solid Earth , 105 (B8): 18983–18998, Bibcode : 2000JGR...10518983O, doi : 10.1029/2000JB900109 , S2CID 36578563.
Парарас-Караяннис, Джордж (2002), «Оценка угрозы возникновения мегацунами из-за предполагаемого обрушения массивного склона островных стратовулканов на Ла-Пальме, Канарских островах и на острове Гавайи» (PDF) , Международный журнал Общества по цунами , 20 (5): 251–277.
Робинсон, Джоэл Э.; Икинс, Барри В.; Канамацу, Тошия; Нака, Дзиро; Такахаши, Эйити; Сатаке, Кэндзи; Смит, Джон Р.; Клэг, Дэвид А.; Йокосе, Хисаёши (2006), Многолучевые исследования JAMSTEC и подводные погружения вокруг Гавайских островов: Совместное японо-американское исследование глубоководного морского дна Гавайев, Серия данных Геологической службы США , том 171.
Медленная чрезвычайная ситуация и внезапный спад, Berkeley Seismology Lab, 7 мая 2018 г. , получено 27 мая 2018 г..
Смит, Дж. Р.; Малахофф, А.; Шор, А. Н. (1999), «Подводная геология оползня Хилина и морфоструктурная эволюция вулкана Килауэа, Гавайи», Журнал вулканологии и геотермальных исследований , 94 (1–4), Elsevier : 59–88, Bibcode : 1999JVGR...94...59S, doi : 10.1016/s0377-0273(99)00098-0.
Стернс, Гарольд Т.; Кларк, Уильям О. (1930), Геология и водные ресурсы округа Кау, Гавайи (PDF) , Water-Supply Paper 616, Геологическая служба США.
Свенсон, Дональд А.; Даффилд, Уэнделл А.; Фиск, Ричард С. (1976), Смещение южного склона вулкана Килауэа: результат мощного внедрения магмы в рифтовые зоны (PDF) , Профессиональный доклад 963, Геологическая служба США.
Tilling, Robert I.; Kauahikaua, James P.; Brantley, StevenR.; Neal, Christina A. (2014). "Глава 1: Гавайская вулканическая обсерватория – естественная лаборатория для изучения базальтового вулканизма" (PDF) . В Польше, Michael P.; Takahashi, Taeko Jane; Landowski, Claire M. (ред.). Характеристики гавайских вулканов. Профессиональная статья 1801. Геологическая служба США. ISSN 2330-7102. {{cite book}}: |journal=проигнорировано ( помощь ) .
Томпсон, Ник; Уоттерс, Роберт Дж.; Шиффман, Питер (2008), «Анализ устойчивости склонов Гавайских островов с использованием информации, полученной в результате испытаний на прочность ядра HSDP», Журнал вулканологии и геотермальных исследований , 171 (3–4): 163–177, Bibcode : 2008JVGR..171..163T, CiteSeerX 10.1.1.613.1557 , doi : 10.1016/j.jvolgeores.2007.11.008.
Варнес, Дэвид Дж. (1978), «Глава 2: Типы и процессы движения склонов» (PDF) , в Шузер, Р. Л.; Крижек, Р. Дж. (ред.), Оползни, анализ и контроль , Специальный отчет 176, Национальная академия наук, стр. 11–33.
Уорд, Стивен Н. (10 июня 2001 г.), «Оползневое цунами», Журнал геофизических исследований: Твердая Земля , 106 (6): 11, 201–11, 215, Bibcode : 2001JGR...10611201W, doi : 10.1029/2000JB900450 , S2CID 53867250.
Уорд, Стивен Н.; Дэй, Саймон (2001), «Вулкан Кумбре Вьеха – потенциальное обрушение и цунами в Ла-Пальме, Канарские острова» (PDF) , Geophysical Research Letters , 28 (17): 3397–3400, Bibcode : 2001GeoRL..28.3397W, doi : 10.1029/2001gl013110.