Уровень горы

Вулканический комплекс в Британской Колумбии, Канада

Уровень горы
Вид сверху на покрытую растительностью местность с двумя очень большими скалистыми горами у гребня горного хребта на юго-западе.
Спутниковый снимок Level Mountain (в середине справа) и Heart Peaks (в верхнем левом углу). Это изображение примерно в 80 км (50 миль) с востока на запад.
Самая высокая точка
ПикПик Месза [1] [2]
Высота2164 м (7100 футов) [1] [2]
ЛистингГоры Британской Колумбии
Координаты58°28′43″с.ш. 131°26′14″з.д. / 58,47861°с.ш. 131,43722°з.д. / 58,47861; -131,43722 [1] [3]
Размеры
Длина70 км (43 мили) [4]
Ширина45 км (28 миль) [4]
Область1800 км 2 (690 кв. миль) [5]
Объем860 км 3 (210 куб. миль) [5]
География
Level Mountain находится в Британской Колумбии.
Уровень горы
Уровень горы
Расположение в Британской Колумбии
СтранаКанада [6]
ПровинцияБританская Колумбия [6]
ОкругОкруг Кассийар-Лэнд [8]
Родительский диапазонПлато Нахлин [7]
Топографическая картаNTS  104J12 Река Дудидонту [8]
NTS 104J11 Гранитное озеро [8]
NTS 104J6 Ручей Битти [8]
NTS 104J5 Озеро Кетчум [8]
NTS 104J3 Река Талтан [8]
Геология
СформированоЩитовой вулкан (базальная структура), стратовулкан , лавовые купола , конусы брызг , туи (вышележащие структуры) [9]
Век рокаМенее 15 миллионов лет [10]
Тип породыЩелочной базальт , анкарамит , трахит , риолит , фонолит [11]
Вулканический регионПровинция Северные Кордильеры [12]
Последнее извержениеНеизвестно [6]

Level Mountain — крупный вулканический комплекс в северной части Британской Колумбии , Канада. Он расположен в 50 километрах (31 миле) к северо-северо-западу от Telegraph Creek и в 60 километрах (37 милях) к западу от озера Диз на плато Нахлин . С максимальной высотой 2164 метра (7100 футов) он является вторым по высоте из четырех крупных комплексов в обширном вулканическом регионе, простирающемся с севера на юг. Большая часть горы пологая; если измерять от ее основания, Level Mountain имеет высоту около 1100 метров (3600 футов), что немного выше, чем ее сосед на северо-западе, Heart Peaks . Нижняя, более широкая половина Level Mountain состоит из щитообразной структуры, в то время как ее верхняя половина имеет более крутой, неровный профиль. Его широкую вершину занимает хребет Level Mountain , небольшой горный хребет с выступающими вершинами, прорезанный глубокими долинами. Эти долины служат радиальным дренажем для нескольких небольших ручьев, стекающих с горы. Пик Месзах — единственный пик в горном хребте Левел.

Гора начала формироваться около 15 миллионов лет назад и подвергалась вулканизму вплоть до геологически недавних времен. На протяжении долгой вулканической истории Level Mountain было четыре этапа активности. Первый этап начался 14,9 миллионов лет назад с извержения объемных потоков лавы; они создали большой щитовой вулкан . Второй этап начался 7,1 миллиона лет назад, образовав структурно сложный стратовулкан, расположенный в центре на вершине щита. Серия лавовых куполов была установлена ​​во время третьего этапа, который начался 4,5 миллиона лет назад. За этим последовал четвертый и последний этап с извержением потоков лавы и небольших вулканических конусов за последние 2,5 миллиона лет. Во время этих этапов был образован широкий спектр типов пород , а именно анкарамиты , щелочные базальты , трахибазальты , муджиариты , гавайиты , фонолиты , трахиты и риолиты . Щелочные базальты и анкарамиты являются наиболее объемными и образуют большую часть Level Mountain. Остальные типы пород менее распространены и в основном ограничены центральной областью вулканического комплекса. Несколько типов вулканических извержений произвели эти породы.

Level Mountain находится в одном из многих экорегионов Британской Колумбии. Экологически его можно разделить на три части: леса из сосновой сосны и белой ели у подножия, болотные березы и субальпийские пихтовые леса на склонах и альпийский климат на вершине. Протяженность и равнинность альпийского рельефа на Level Mountain породили множество арктических черт, которые особенно заметны в местной биоте . Несколько видов животных процветают в районе Level Mountain, наиболее многочисленным из которых является карибу . В 1890-х годах на Level Mountain был основан торговый пост , а с 1920-х годов начались геологические исследования горы. Этот отдаленный район округа Кассиар-Ленд имеет относительно сухую среду по сравнению с Береговыми горами на западе. Из-за своей удаленности на Level Mountain можно добраться только по воздуху или преодолев большие расстояния пешком. Ближайшие поселения находятся более чем в 30 километрах (19 милях) от горы.

География и геоморфология

Структура

Объем Level Mountain составляет 860 кубических километров (210 кубических миль), а площадь — 1800 квадратных километров (690 квадратных миль), хотя по крайней мере одна оценка его площади составляет 3000 квадратных километров (1200 квадратных миль). [4] [5] Благодаря своей большой протяженности Level Mountain можно увидеть из космоса . Это, в сочетании со снегом и высотой, помогает определить геологию региона. [5] Level Mountain доминирует над плато Нахлин, подразделением более крупного плато Стикин . [2] [13]

Level Mountain состоит из двух основных компонентов: объемного базального щитового вулкана и вышележащего эродированного стратовулкана . [9] Более низкий, но более обширный базальный щитовой вулкан возвышается на высоте от 900 до 1400 метров (от 3000 до 4600 футов) над окружающими лесистыми низинами , как перевернутая тарелка . [5] [14] Он имеет длину 70 километров (43 мили) и ширину 45 километров (28 миль) с чистым высотным охватом всего 750 метров (2460 футов). [15] Эта часть горы образует широкое, овальное, простирающееся с севера на юг лавовое плато , по которому текут местные ручьи. [4] [12] Южная и западная стороны плато отмечены хорошо выраженным, но расчлененным уступом . Напротив, границы северного и восточного плато менее четкие. [16] V-образные каньоны потоков встречаются вдоль края лавового плато, обнажая участок третичных базальтов вдоль Большого каньона Стикина . [17]

Начиная с высоты 1400 метров (4600 футов) и выше, доминирующим является расположенный выше стратовулкан. [9] Хребты и пики преобладают на высоте 1520 метров (4990 футов) и составляют хребет Level Mountain. [16] [17] Они поднимаются более круто до 1980 метров (6500 футов), в конечном итоге достигая самой высокой точки 2164 метра (7100 футов) на пике Месза . [1] [2] [6] [16] Поэтому, если смотреть издалека, Level Mountain кажется необычно плоской, за исключением нескольких черных пиков на ее вершине, которые имеют вид огромных вулканических конусов . [18]

Биогеография

Level Mountain находится в экосекции плато Стикин , области частично расчлененной возвышенности, характеризующейся округлыми хребтами и широкими долинами. Здесь есть несколько небольших озер, болот , торфяников и ручьев, последние из которых впадают в водоразделы рек Стикин , Таку и Лиард . [19] Бореальные черные и белые ели присутствуют в днищах долин, черная ель обычно встречается вокруг водно-болотных угодий, таких как торфяники. [20] Level Mountain была описана как самая впечатляющая особенность в экосекции плато Стикин; это одно из немногих мест в этой экосекции , где можно найти альпийскую растительность . [21] Хотя альпийская растительность экосекции плато Стикин может быть пышной и богатой травой выше линии деревьев , водно-болотные угодья и торфяники являются доминирующими экосистемами на Level Mountain. [20]

Экосекция плато Стикин является одной из семи экосекций, включающих экорегион Бореальных гор и плато , большой экологический регион северо-западной Британской Колумбии, охватывающий высокие плато и скалистые горы с промежуточными низинами . [22] Бореальные леса из черной и белой ели встречаются в низинах и долинах этого экорегиона, тогда как береза , ель и ива образуют леса на средних склонах. Обширная альпийская овсяница алтайская покрывает верхние склоны, но на более высоких высотах в изобилии встречаются бесплодные скалы. Холодный, сухой бореальный горный климат характеризует этот экорегион . [23]

Растения

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

Level Mountain характеризуется тремя биофизическими зонами. Первая зона, ниже высоты 1200 метров (3900 футов), представлена ​​преимущественно растительностью семейств Pinaceae и Betulaceae . Сосна скрученная широкохвойная ассоциируется с сообществами кинникиника , болотной березы , алтайской овсяницы и мха . Зрелые леса из белой ели и сосновой скрученной широкохвойной преобладают к северу от Level Mountain, где болотная береза ​​встречается в днищах речных долин. [24]

Вторая биофизическая зона лежит между высотами от 1200 до 1540 метров (от 3940 до 5050 футов). [24] Она характеризуется суровым климатом с ветрами, низкими температурами, снегом и короткими вегетационными периодами. [25] Болотная береза ​​является доминирующей растительностью, образуя чрезвычайно большие площади сплошного покрова. [24] Зрелые леса [Abies lasiocarpa|субальпийская пихта]] были сильно сожжены крупными лесными пожарами и теперь ограничены только северным склоном горы Левел. [26]

Третья биофизическая зона в основном состоит из альпийской тундры выше отметки 1540 метров (5050 футов) на верхнем лавовом плато. В результате в этом регионе отсутствуют деревья из-за его большой высоты . Наиболее распространенной растительностью являются арктический мятлик , карликовые ивы , мытники , алтайская овсяница, бореальная полынь и альпийские лишайники и мхи. Болотная береза ​​высотой менее 1 метра (3,3 фута) формируется на более низких высотах этой биофизической зоны. Обычными растениями на скудно покрытых растительностью склонах горного хребта Level являются осоки , колючие и альпийские камнеломки , карликовые ивы, смолевка моховая , арктический мятлик и альпийские лишайники и мхи. [26]

Животные

В этом районе обитает стадо карибу , являющееся частью более крупной популяции, простирающейся к западу от реки Диз и к северу от реки Стикин в Юкон. В 1978 году в Level Mountain было обнаружено более 400 карибу, хотя Министерство охраны окружающей среды и парков считало, что стадо сокращается из-за плохого пополнения . К 1980 году популяция карибу оценивалась примерно в 350 особей. [4] Карибу Level Mountain представлен в Американском музее естественной истории как часть Зала североамериканских млекопитающих. [27] Медведи гризли обычны в альпийских районах Level Mountain и являются потенциальными хищниками новорожденных телят карибу. Волки населяют долины и используют альпийские районы для охоты и берлоги. Другие животные в этом районе включают длиннохвостых егерей , горных козлов , куропаток , лосей, длиннохвостых уток и каменных баранов . [4]

Почвы

На горе Левел-Маунтин встречаются различные типы почв с различными физическими свойствами. Мелкие, грубые, текстурированные и крутые или сильно наклонные почвы доминируют на вершинах горного хребта Левел-Маунтин и обязаны своим происхождением выветриванию вулканических пород. Эти хорошо дренированные почвы имеют сильнокислую и ксерическую природу и показывают слабое или полное отсутствие развития горизонтов . Слабоволнистые альпийские части горы Левел-Маунтин подверглись воздействию криотурбации, что привело к образованию структурированной почвы, в которой грубый материал был отделен друг от друга в виде пятен или полос. Поверхностные горизонты сильно или очень сильно кислые, становясь средне- или слабокислыми примерно на глубине 50 сантиметров (20 дюймов). [28] На более низких высотах почвы развиваются на флювиогляциальных отложениях. Многие из этих флювиогляциальных материалов содержат высокий процент мелких материалов, в то время как почвы, которые развились из них, содержат подповерхностный горизонт, обогащенный накоплением глины. Очень плохо дренированные органические почвы широко распространены в южной части лавового плато. [24]

Климат

Климат Level Mountain находится под влиянием Прибрежных гор на западе, которые нарушают поток преобладающих западных ветров . Это нарушение заставляет ветры сбрасывать большую часть своей влаги на западные склоны Прибрежных гор, прежде чем достичь плато Нахлин, отбрасывая дождевую тень на Level Mountain. Поскольку гора имеет пологий и плоский профиль, она имеет тонкие различия в климате, особенно на низких и верхних средних высотах. Поэтому относительно однородный климат распространяется на Level Mountain; только постепенные градиенты температуры и осадков происходят по высоте. [13] В результате гора не имеет большого разнообразия местных климатов для крупных млекопитающих. [29]

Путешествие с больших высот на малые ниже 1700 метров (5600 футов) зимой может быть затруднено для некоторых млекопитающих из-за накопления снега. Выше 1700 метров (5600 футов) воздействие местных ветров улучшается, а снежные хребты очищаются на более крутых склонах. [29] Скорость ветра увеличивается с высотой, но распределение ветра по области довольно равномерное. [13] В Level Mountain выпадает относительно мало снега в отличие от Coast Mountains. [5]

В конце мая и начале июня в сезон отела преобладают ветры с южного квадранта. Спокойные условия редки, а средняя месячная скорость ветра составляет порядка 3–4 метров (9,8–13,1 футов) в секунду. На высоте 1370 метров (4490 футов) существует 15–20% вероятность выпадения осадков в виде снега; эта вероятность увеличивается с высотой. В это время года обычны смешанные дожди и снегопады. Сокращение дренажа воздуха в сочетании с ясными спокойными ночами снижает минимальные температуры летом, сокращая безморозный период. [13]

Дренаж

Река, протекающая через покрытый растительностью каньон.
Река Стикин стекает с горы Левел через притоки , протекающие рядом с горой.

Южные и восточные стороны горы Level Mountain осушены ручьями в пределах водораздела реки Стикин . [30] На юге река Талтан собирает пять названных притоков, стекающих с южной стороны горы Level Mountain. [31] Первый приток — река Литл Талтан , которая течет на юго-восток. [31] [32] Медвежий ручей , второй приток, течет на юг к северу от Гленоры . [31] [33] Третий приток — ручей Битти , который течет на юг к северу от ручья Телеграф . [31] [34] Четвертый приток Мидл Крик , течет на юг около ручья Битти. [31] [35] Он содержит один названный приток, ручей Райли , который течет на юго-запад. [31] [36] Пятый названный приток реки Талтан, стекающий с южной стороны горы Level Mountain, — ручей Харц , который течет на юг. [31] [37] На востоке река Туя собирает два названных притока, стекающих с восточной стороны горы Левел. [31] Первый приток — река Литл-Туя , которая течет на юго-восток. [31] [38] Она содержит один названный приток, ручей Мэнсфилд , который течет на восток. [31] [39] Второй названный приток реки Туя, стекающий с восточной стороны горы Левел, — ручей Класси , который течет на юго-восток. [31] [40]

Северная и западная стороны горы Левел-Маунтин осушены ручьями в пределах водораздела реки Нахлин . [30] На западе река Дудидонту течет на северо-запад и собирает один названный приток, стекающий с западной стороны горы Левел-Маунтин. [31] [41] Этот приток, ручей Какучуя , течет на север и собирает ручей Матсату , который течет на северо-запад с западной стороны горы Левел-Маунтин, где он прорезал большое ущелье с крутыми склонами в западном уступе. [31] [42] [43] [44] Река Кошин течет на север с западной стороны горы Левел-Маунтин и собирает два названных притока. [31] [45] Эти два притока, Лост-Крик и Каха-Крик , также стекают с западной стороны горы Левел-Маунтин и текут на северо-запад и запад соответственно. [31] [46] [47] Единственный именованный ручей, стекающий с северной стороны горы Левел, — это ручей Мегатушон, текущий на север. [31] [48]

Юго-западная сторона горы Левел-Маунтин осушена ручьями в пределах водораздела реки Шеслей . [30] Ручей Эгнелл-Крик — единственный именованный ручей в этом водоразделе, стекающий с горы Левел-Маунтин. [31] Он течет на юго-запад в устье реки Хакетт чуть выше слияния с рекой Шеслей. [49]

Гляциология

Интенсивное оледенение имело место на горе Level Mountain за последние 5,33 миллиона лет, о чем свидетельствует наличие сильно развитых ледниковых канавок, достигающих высот более 1675 метров (5495 футов). Эти данные указывают на то, что большая часть горы была покрыта льдом во время прошлых ледниковых периодов ; последний ледниковый период закончился примерно 12 000 лет назад. [50] Несколько U-образных долин были вырезаны в горе Level Mountain радиально направленными альпийскими ледниками . [17] Они служат радиальным дренажем для ручьев Какучуя, Битти-Крик, Лост-Крик, Каха-Крик, реки Дудидонту и реки Литл-Талтан. [16] Долины ручьев Какучуя и Битти-Крик были размыты до уровня ниже поверхности плато. [16]

Перигляциальные процессы, такие как криотурбация и каменная полоса , происходят на горе Level Mountain на высоте более 1250 метров (4100 футов). Криотурбация происходит в основном на плоских и пологих участках, в то время как каменная полоса происходит в основном на пологих участках, прилегающих к вершинам хребта Level Mountain. Некоторые из более крутых склонов хребта Level Mountain приурочены к нивации [a] и солифлюкции [b] . Снежные лавины ограничены только хребтом Level Mountain и самыми крутыми склонами. [16]

Геология

Фон

Level Mountain является частью Северной Кордильерской вулканической провинции (NCVP), обширной области щитовых вулканов, лавовых куполов , шлаковых конусов и стратовулканов, простирающейся от северо-западной Британской Колумбии на север через Юкон в самую восточную часть Аляски . [53] Доминирующими породами, составляющими эти вулканы, являются щелочные базальты и гавайиты, но нефелинит , базанит и перщелочной [c] фонолит , трахит и комендит локально распространены. Эти породы были отложены вулканическими извержениями от 20 миллионов лет назад до недавнего времени, всего несколько сотен лет назад. Причиной вулканической активности в Северной Кордильерской вулканической провинции, как полагают, является рифтинг Североамериканских Кордильер, вызванный изменениями в относительном движении плит между Североамериканской и Тихоокеанской плитами. [55]

Level Mountain является частью подразделения NCVP, называемого Стипайнской субпровинцией. Эта субпровинция, ограниченная регионом Стикин на северо-западе Британской Колумбии, состоит из трех других вулканических комплексов: Heart Peaks, Hoodoo Mountain и Mount Edziza . Четыре комплекса отличаются петрологически и/или объемно от остальной части NCVP. Heart Peaks, Level Mountain и Mount Edziza являются крупнейшими по объему центрами NCVP, последние два из которых испытывали вулканизм в течение гораздо более длительного периода времени, чем любой другой центр NCVP. Level Mountain, Hoodoo Mountain и Mount Edziza являются единственными центрами NCVP, которые содержат вулканические породы как основного [d] , так и промежуточного до кислого [e] состава. [57] Самый высокий из четырех комплексов — гора Эдзиза высотой 2786 метров (9140 футов), за ней следуют гора Левел высотой 2164 метра (7100 футов), пики Харт высотой 2012 метров (6601 фут) и гора Худу высотой 1850 метров (6070 футов). [6] [58] [59] [60]

Состав

Схема, поясняющая геологическое строение крупного вулкана.
Геологическая карта горы Левел-Маунтин, на которой показан базальный щитовой вулкан и расположенный над ним стратовулкан.

Несколько типов пород с различным химическим составом составляют Level Mountain. Анкарамиты и щелочные базальты являются основными вулканическими породами, составляющими базальный щит. Щелочные базальты образуют столбчатые сочлененные потоки лавы, пузырьковые потоки лавы, дайки [f] и шлаки, в то время как анкарамиты присутствуют в виде темноокрашенных потоков лавы с несколькими столбчатыми охлаждающими единицами. Трахибазальты , фонолиты, трахиты, перщелочные трахиты, риолиты и перщелочные риолиты (например, пантеллериты и комендиты) образуют вышележащие стратовулканы и купола. Они включают дайки, сваренные туфы , [g] смоляные камни , вулканические пробки , лакколиты [h] и потоки. Трахибазальты существуют в виде двух текстурных типов: потоки лавы, богатые вкрапленниками , и агломераты фрагментарных потоков . [i] Фонолиты имеют везикулярную и пемзовую [j] природу, хотя фонолиты с трахитовой [k] текстурой также присутствуют. Трахит и перщелочные трахиты являются основными вулканическими породами в горном хребте Левел. Риолиты имеют форму коротких лавовых потоков и куполов. Комендиты, по-видимому, извергались более жидко, образуя лавовые трубки . [67]

Подвал и разломы

Фундамент Level Mountain в основном состоит из кислых магматических пород, включающих северную часть Стикинии , но осадочные породы также присутствуют под уступом лавового плато. [16] [68] Два крупных разлома северо-западного простирания пересекают Level Mountain, оба из которых были активны в мезозойскую и кайнозойскую эры. [5] Разлом King Salmon образует геологическую границу между островными дуговыми породами Стикинии и морскими донных породами террейна Cache Creek . [69] Палеозойские и мезозойские породы обнажаются в висячей стенке этого надвига и интенсивно расколоты , особенно вблизи подошвы надвига. [70] Другой плоский разлом, Nahlin , представляет собой надвиг, падающий на восток и простирающийся на несколько сотен километров от северной части Британской Колумбии до южного Юкона. [71]

Тектоническое поднятие

Обширное тектоническое поднятие произошло на горе Левел и в других местах на плато Стикин в неогеновый период. [2] [17] Это привело к рассечению поверхности плато речной эрозией, которая сильно различается по региону. [2] Молодые V-образные ущелья вдоль края лавового плато горы Левел являются признаками продолжающегося поднятия, которое отчасти может быть вызвано куполообразным положением горы во время вулканизма. [17] [50] Несколько выходов щелочного базальта к югу от озера Кенникотт и реки Талтан сопоставимы по возрасту со щитовым вулканом горы Левел и могут представлять собой эрозионные остатки этой структуры. [50]

Вулканическая история

Level Mountain является крупнейшим изверженным центром MEVC как по объему, так и по занимаемой площади. [12] Он был источником спорадической вулканической активности в течение последних 15 миллионов лет; это также делает его самым долгоживущим изверженным центром NCVP. [10] Вулканизм горы происходил на протяжении большей части существования NCVP, коррелируя с изменениями в региональной тектонике . [72] Вулканическая активность сначала коррелировала с чистым сжатием поперек Североамериканской и Тихоокеанской плит. Однако новые активные движения плит между двумя тектоническими плитами около 10 миллионов лет назад создали растягивающие напряжения поперек NCVP, что привело к истончению литосферы и декомпрессионному плавлению мантии, подобной OIB , с образованием щелочного неогенового магматизма . Возврат к чистому сжатию поперек границ Североамериканской и Тихоокеанской плит начался около четырех миллионов лет назад; Магматизм с тех пор, скорее всего, был результатом продолжения астеносферного подъема и локального транстенсионного растяжения вдоль двух тектонических плит. [10] Наличие ксенокристаллов оливина , ортопироксена и шпинели в базальте Level Mountain предполагает, что магматическая активность в Level Mountain возникла в верхней мантии . [17]

На вершине и склонах горы Level Mountain находится более 20 извержений. [73] Они произвели в основном фельзитовые и мафические лавы, диапазон химического состава, типичный для бимодального вулканизма . [12] [17] Как и несколько других вулканических центров на севере Британской Колумбии, гора Level Mountain была вулканически активна во время прошлых ледниковых периодов. Ее участие в оледенении привело к нескольким взаимодействиям между магмой и льдом, что дало многочисленные примеры гляциовулканических процессов. Доказательства одновременного вулканизма и оледенения широко распространены по всей горе. Сюда входят переслаивающиеся рыхлые флювиогляциальные и туфовые [l] отложения, тиллы и ледниковые эрратические валуны [m] у основания туфов и лавовых потоков, лахары, состоящие из тилла и агломерата, туи на самой верхней поверхности щита и в качестве останцов , [n] тилл, сцементированный кремнистым шлаком , [o] и присутствие пресноводных подушечных базальтов и вулканогляциальных туфовых брекчий . [17] Возможно, что геотермальные выходы на горе Левел оказали влияние на динамику прошлых ледниковых щитов, подобно тому, как современная кальдера Гримсвотн является важным источником тепла под Ватнайёкюдлем в Исландии . [50] Однако, как и другие крупные вулканические центры в NCVP, большая часть горы Левел была сформирована до оледенения. [16] Между периодами вулканической активности на горе Левел можно ожидать перерывов продолжительностью до миллиона лет и более. [78]

Мафическая стадия строительства щита

Диаграмма, поясняющая распределение горных пород, образующих большой вулкан овальной формы.
Геологическая карта Левел-Маунтин с указанием продуктов и центров извержений.

Стадия формирования мафического щита 14,9–6,9 миллионов лет назад началась с извержения тонких потоков мафической лавы на эрозионной поверхности . [5] Последовательные извержения заставили лаву изливаться во всех направлениях из центральных жерл, образуя широкий, пологий вулкан плоской куполообразной формы с профилем, очень похожим на профиль щита воина. [50] [79] Отдельные потоки лавы имели среднюю толщину от 2 до 3 метров (от 6,6 до 9,8 футов), но их толщина варьировалась от менее 1 метра (3,3 фута) до более 10 метров (33 фута). [16] Щелочные базальты и анкарамиты были основными лавами, образовавшимися на этой стадии активности, которые из-за низкого содержания кремнезема могли перемещаться на большие расстояния от своего источника. [50] Эти лавы также извергались из жерл на склонах вулкана. [73] Глыбовые потоки «аа» и вязкие потоки пахоэхоэ характеризовали текучую и изверженную природу вулканизма на этом этапе. [17]

Потоки лавы этапа формирования мафического щита включают четыре субгоризонтальных блока. Первоначальный вулканизм создал последовательность столбчато-сочлененных щелочных базальтовых потоков толщиной 53 метра (174 фута) и измененных серо-зеленых везикулярных базальтов, которые образуют самый нижний блок. Последующая активность отложила лежащий выше второй блок толщиной 107 метров (351 фут). Он включает до семи 7,6-метровых (25-футовых) столбчатых охлаждающих блоков щелочного базальта, разделенных выветренными везикулярными потоками лавы цвета буйволовой кожи . Возобновившийся вулканизм отложил последовательность массивных анкарамитовых лавовых потоков толщиной 76 метров (249 футов) над вторым блоком. Эти лавовые потоки, составляющие третий блок, сфероидально выветрены . [p] Этап формирования мафического щита завершился размещением четвертого и самого высокого блока. Этот блок состоит из восьми-десяти последовательностей столбчато-сочлененных щелочных базальтовых потоков, общая толщина которых составляет 122 метра (400 футов). [81] Все четыре субгоризонтальных блока отлагались в течение восьми миллионов лет. [5]

Бимодальная стадия стратовулкана

Вторая стадия вулканической активности 7,1–5,3 млн лет назад привела к образованию перщелочных, металюминесцентных , [q] пересыщенных и недосыщенных лав из нескольких жерл. [17] Это колоссальное изменение извергнутых магм и влияние соседних жерл привели к образованию высокого и объемного бимодального стратовулкана, расположенного в центре на вершине щита. Картографирование показывает, что верховья ручья Какучуя были местом расположения этого большого стратовулкана и что он вырос более чем на 2500 метров (8200 футов) в высоту. [17] [81] Вулканические породы фельзитового состава, в частности перщелочные трахиты и комендиты, были основными продуктами, составляющими эту структуру, формируя более 80% ее объема. [17] Эксплозивные извержения во время этой стадии активности отложили базальтовые агломераты, пеплопады и туфы пепловых потоков . [83] Перщелочные фельзитовые потоки лавы достигли 7 километров (4,3 мили) в длину и 3-8 метров (9,8-26,2 фута) в толщину. [17] Продукты извержения бимодальной стадии стратовулкана отлагались в течение 1,8 миллиона лет и покрывают область примерно 20 километров (12 миль) в длину и 20 километров (12 миль) в ширину. [5] [83]

Перщелочность оказала заметное влияние на морфологию и минералогию лавы во время бимодальной стадии стратовулкана. Уникальной характеристикой перщелочных кислых потоков лавы, образовавшихся во время этой стадии активности, является то, что, хотя они и содержали много кремнезема, потоки были чрезмерно текучими по своей природе. [17] Это связано с тем, что содержание перщелочной кислоты снижало вязкость потоков как минимум в 10–30 раз по сравнению с вязкостью известково-щелочных [r] кислых потоков. [85] В результате этой текучести перщелочные кислые потоки лавы могли образовывать мелкомасштабные складки и лавовые трубки диаметром от 1 до 2 метров (от 3,3 до 6,6 футов). Температура ликвидуса этих потоков превышала 1200 градусов по Цельсию (2190 градусов по Фаренгейту) при вязкости всего лишь 100 000  пуаз . Оледенение и вулканизм происходили одновременно на стадии бимодального стратовулкана, о чем свидетельствует наличие вулканогляциальных отложений в вулканической постройке. [17]

Фельзическая куполообразующая стадия

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

К эпохе плиоцена радиально направленные альпийские ледники размыли большую часть бимодального стратовулкана, оставив после себя ряд U-образных долин с промежуточными хребтами, которые составляют хребет Level Mountain. [17] [81] За этим рассечением бимодального стратовулкана последовал этап формирования фельзитового купола 4,5 миллиона лет назад. [9] Извержения фельзитовой магмы были преимущественно вязкими на этом этапе активности, в результате чего магма накапливалась вокруг вулканических жерл, создавая ряд лавовых куполов. Отдельные купола выросли до 0,094 кубических километров (0,023 кубических миль) в ледниково-эродированном ядре бимодального стратовулкана. [17]

Стадия формирования фельзитового купола длилась в течение двух миллионов лет; [5] Пик Месза, самая высокая точка как горы Левел, так и горного хребта Левел, образовался в конце этой стадии 2,5 миллиона лет назад. [2] [3] [5] [86] В конце этой стадии также образовались комендитовые потоки, туфы пепловых потоков и лавовые трубки. [86]

Четвертичный период

Четвертый и последний этап вулканизма начался на вершине горы Level Mountain в последние 2,5 миллиона лет, отложив лаву в хребте Level Mountain и рядом с ним. Эта лава косвенно датируется плейстоценовым возрастом на основе наличия внутриледниковых отложений. [12] Эти отложения имеют форму подушечных лав, которые, вероятно, были вытеснены в краевые ледниковые озера высоко на склонах горы. [87] Более поздние вулканические извержения были темой дебатов среди ученых. Несколько небольших базальтовых жерл на широкой вершине горы Level Mountain были рассмотрены TS Hamilton и CM Scafe (1977) как образовавшиеся в эпоху голоцена , хотя активность в голоцене была расценена BR Edwards и JK Russell (2000) как неопределенная. [6] Эти более молодые жерла произвели конусы брызг , агломераты и вулканические бомбы , [s] , а также потоки лавы трахибазальта, муджиерита и гавайита. Эта активность была сосредоточена на и около пика Месза и на хребтах в 14 километрах (8,7 мили) к юго-востоку и в 10 километрах (6,2 мили) к юго-юго-западу от Месза. [50] На южной стороне горы Левел около озера Хатчау находится скальный выход, состоящий из валунов, сцементированных вместе известковым шлаком . Это предполагает область активности горячих источников , которая может быть связана с вулканизмом на горе. [89]

Два отложения тефры , известные под общим названием тефра Финлей , встречаются в богатой органикой грязи в районах озера Диз и реки Финлей . [90] Они оба по составу варьируются от фонолитовых до трахитовых и имеют толщину от 5 до 10 миллиметров (от 0,20 до 0,39 дюйма). [91] Радиоуглеродное датирование макроокаменелостей наземных растений на 2–2,5 сантиметра (от 0,79 до 0,98 дюйма) выше самого молодого отложения тефры предполагает ранний голоценовый возраст этого вулканического материала. [92] Поскольку гора Левел была мало изучена научными исследованиями, она является возможным источником этих отложений тефры наряду с горой Худу, пиками Харт и вулканическим комплексом горы Эдзиза. [93]

Опасности и мониторинг

Как и другие вулканические центры в NCVP, Level Mountain недостаточно тщательно контролируется Геологической службой Канады , чтобы определить уровень его активности. Канадская национальная сейсмографическая сеть была создана для мониторинга землетрясений по всей Канаде, но она слишком далеко, чтобы обеспечить точную индикацию активности под горой. Она может почувствовать увеличение сейсмической активности, если Level Mountain станет очень беспокойной, но это может только предупредить о крупном извержении; система может обнаружить активность только после того, как гора начнет извергаться. [94] Если Level Mountain извергнется, существуют механизмы для организации усилий по оказанию помощи. Межведомственный план оповещения о вулканических событиях был создан для того, чтобы описать процедуру оповещения некоторых основных агентств, которые будут реагировать на извержение вулкана в Канаде, извержение вблизи границы Канады и США или любое извержение, которое может затронуть Канаду. [95]

Границы лавового плато Level Mountain уязвимы для оползней . Это особенно актуально вокруг крутых границ плато на юге и западе, где относительно богатые глиной, некомпетентные слои агломератов и туфов присутствуют между более компетентными базальтовыми потоками лавы. Остатки 60 000-кубометрового (2 100 000 кубических футов) грязевого потока присутствуют на восточном склоне каньона Little Tahltan. Похожие более старые шрамы, в том числе в Beatty Creek, видны вокруг большей части параметра лавового плато. [28] Прошлые извержения Level Mountain могли изменить дренажные схемы местных ручьев, но их фактические последствия остаются неизвестными. [96]

История человечества

Занятие

Рельефная карта большой, изрезанной долиной горы овальной формы с зелеными тонами и соответствующими обозначениями и высотами.
Топографическая карта горы Левел

В 1891–1892 годах компания Hudson's Bay Company построила тропу от слияния рек Шеслей и Хакетт до юго-западного склона горы Левел. [97] Здесь к 1898 году компания построила торговый пост , названный Эгнелл в честь его оператора Альберта Эгнелла. [97] [98] Проведя одну зиму на посту, Эгнелл обнаружил, что в этом районе не ведется торговля, и впоследствии пост был заброшен. Эгнелл умер 22 июня 1900 года от случайного выстрела в ногу, который был произведен его сыном Макдональдом пятью днями ранее, и был похоронен на посту Лиард недалеко от устья реки Диз. [99]

В начале 1900-х годов пост Эгнелл служил ремонтной станцией для 3100-километровой (1900-мильной) линии телеграфа Юкона , которая простиралась от Эшкрофта, Британская Колумбия , до Доусон-Сити , Юкон. [98] [100] К 1944 году на этом месте было основано небольшое поселение, состоящее из дома миссии и ряда других зданий. Это поселение, названное Шеслей , с тех пор было заброшено. [98] В радиусе 30 километров (19 миль) от горы Левел нет ни одного человека, но в радиусе 100 километров (62 мили) проживает более 630 человек. [6]

Вдоль южной стороны горы Level Mountain расположено несколько других местностей, включая ранчо Hyland Ranch, Saloon, индейский заповедник Salmon Creek № 3, индейский заповедник Upper Tahltan № 4 и индейский заповедник Tahltan Forks № 5. Северо-западная сторона горы Level Mountain является домом для ранчо Callison, которое находится к востоку от озера Hatin . [31] К юго-востоку от горы Level Mountain находится ранчо Days, недалеко от слияния рек Tahltan и Stikine. Оно было основано Айрой Дей в 1929 году или ранее в качестве места остановки на дороге от озера Dease до ручья Telegraph Creek. Дей управлял ранчо до своей смерти около 1960 года, после чего оно некоторое время оставалось заброшенным. [101] В 2018 году ранчо Days было уничтожено лесным пожаром площадью 30 000 гектаров (74 000 акров); сгорело более 30 строений. [102]

Геологические исследования

Большой размер и удаленное расположение Level Mountain ограничили геологические исследования этого вулканического комплекса. [103] Базальтовые и андезитовые потоки были представлены в 1926 Canada Department of Mines Summary Report, 1925, Part A. Андезиты были описаны как порфировые [t] породы с вкрапленниками полевого шпата различного размера в сероватую или зеленоватую матрицу . [u] Было отмечено, что под микроскопом были представлены как роговообманковые , так и авгитовые андезиты. Базальты были описаны как черные породы с основным плагиоклазом с оливином или без него и во многих случаях содержали значительный процент коричневатого стекла . Хотя не было достаточно времени для подробного изучения этих потоков, в нескольких точках было обнаружено, что андезиты образовали более старые, а базальты — более молодые потоки. GM Dawson из Геологической службы Канады смог продемонстрировать, что на реке Стикин было по крайней мере четыре потока базальта. Базальты и андезиты считались моложе всех пород, с которыми они контактировали , а именно гранитных интрузий , [v] порфиров и зеленых камней . Более определенные доказательства их возраста были получены WA Johnston и FA Kerr из Геологической службы Канады, которые поместили их в третичный период. Некоторые из самых последних лавовых потоков долины Стикин были отнесены к, вероятно, плейстоцену. [18]

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

Level Mountain был продемонстрирован в 1920-х годах как возможный источник обширных лав в соседнем вулканическом поле Туя . [18] Это поле, состоящее из плосковершинных вершин или уступов , как считалось, образовалось в результате блочного сброса или эрозии ранее гораздо более обширной поверхности, подстилаемой горизонтально залегающими вулканическими породами. [107] Возможность того, что Level Mountain является источником лав поля Туя, ухудшилась в 1940-х годах, когда канадский вулканолог Билл Мэтьюз обнаружил, что плосковершинные, крутобокие вершины не были продуктами сброса или эрозии, а были скорее отдельными вулканами, образованными извержениями лавы в озера, растаявшие сквозь ледяной покров. Мэтьюз придумал термин «tuya» для этих подледниковых вулканов в честь Tuya Butte , который расположен в вулканическом поле Туя. Признание горы Левел в качестве долгоживущей зоны вулканизма в отличие от небольших вулканов поля Туя дало ей статус отдельного вулканического центра. [108]

Гора была идентифицирована программой картирования Operation Stikine в 1956 году. [109] Эта программа, разработанная канадским вулканологом Джеком Саузером , была проведена над районом реки Стикин с использованием вертолета Bell . [109] [110] Рекогносцировочное картирование в 1962 году Джеком Саузером и Ху Габриэлсом определило последовательность лав позднего третичного и четвертичного возраста. [78] Затем гора Level Mountain была изучена Т. С. Гамильтоном в 1970-х годах, который составил подробную карту и провел первое петрохимическое исследование лав. [86] Андезиты, описанные в 1920-х годах, были нанесены на карту как андезиты раннего третичного возраста, задолго до образования горы Level Mountain. [83] Гамильтон распознал четыре отличительных стратиграфических единицы лавового плато, а также вышележащую бимодальную пачку щелочных базальтов и перщелочных лав и туфов. [86]

В 1994 году Кариньян и др. считали, что Level Mountain подстилается мантийным плюмом [w] или горячей точкой [x] из-за его близости к крупному континентальному водоразделу между водоразделами Юкона, Арктики и Тихого океана . Высокие отношения 206 Pb/ 204 Pb в базальте Level Mountain использовались в качестве изотопного доказательства для поддержки этой теории. Однако исследования P-волн, проведенные в 1998 году Фредериксоном и др., не обнаружили никаких геофизических аномалий вблизи горы, чтобы оправдать существование мантийного плюма или горячей точки. [112]

Нейминг

Название горы является ссылкой на ее платообразную поверхность. [16] Оно было принято Советом по географическим названиям Канады 21 декабря 1944 года, как указано в Сводном отчете Министерства горнодобывающей промышленности Канады, 1925, Часть A. Название появилось на карте Национальной топографической системы (NTS) 104/NE, но было заменено на название Level Mountain Range 14 августа 1952 года после выпуска карты NTS 104J. [8] Причиной этого изменения названия было то, что картографы не были уверены в том, что означает название Level Mountain. Они сослались на отчет HS Bostock 1948 года Physiography of the Canadian Cordillera, With Special Reference to the Area North of the Fifty-Fifth Parallel, в котором Bostock заявил, что Level Mountain была небольшой выдающейся горной цепью на плато Нахлин. [113] Несмотря на это неверное толкование, Level Mountain по-прежнему является местным названием всего вулканического сооружения, а Level Mountain Range — группой крутых пиков, расположенных на вершине горы. [16] [17] Хотя гора кажется ровной, если смотреть издалека, она приобретает форму большого треугольника, если смотреть с вершины некоторых высоких холмов к западу от изгиба реки Туя. [44]

Доступность

Покрытая растительностью местность с каменистой, пологой горой, склоны которой изрезаны большими долинами и возвышаются над ландшафтом.
Спутниковый снимок горы Левел, на котором видна ее пологая поверхность.

Level Mountain находится в отдаленном месте, куда не ведут никакие дороги. [4] Ближайший маршрут к этому крупному вулканическому комплексу — это ступенчатая дорога от озера Диз до ручья Телеграф, которая простирается на 50 километров (31 милю) от горы. [4] [114] От ручья Телеграф или ранчо Дейс до горы можно добраться пешком длиной 30 километров (19 миль). [17] Несколько небольших низменных озер, окружающих Level Mountain, обеспечивают доступ для гидросамолета, включая озеро Кетчум, озеро Хатин и озеро Гранит . [4] [17]

Юконский телеграфный маршрут , исторический путь, построенный в 1890-х годах, все еще проходим через озеро Хатин и обеспечивает сухопутный маршрут к щитовому вулкану. [4] В качестве альтернативы, посадка самолетов с фиксированным крылом может быть произведена на взлетно-посадочной полосе в Шесли. Чартерные вертолетные перевозки в небольшом сообществе Диз Лейк обеспечивают прямой доступ к горному хребту Level Mountain. [17] Альпийское лавовое плато Level Mountain легко преодолеть на лошади или пешком в бесснежный период с июня по сентябрь. Большая часть территории к югу от Level Mountain непроходима из-за плохо дренируемых болот . [4]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Нивация — это эрозия, вызванная замерзанием и таянием снега. [51]
  2. ^ Солифлюкция — это оползень почвы, вызванный заболоченной почвой, медленно движущейся вниз по склону поверх непроницаемого слоя. [52]
  3. ^ Перщелочные породы — это магматические породы, которые имеют более высокое отношение натрия и калия к алюминию. [54]
  4. ^ Мафический относится к магматическим породам, которые относительно богаты железом и магнием по сравнению с кремнием . [56]
  5. ^ Фельзик относится к магматическим породам, которые обогащены кремнием, кислородом, алюминием , натрием и калием . [56]
  6. ^ Дайка это пластообразное внедрение магмы в уже существующую породу. [61]
  7. ^ Спеченный туф — вулканическое отложение, состоящее из консолидированного пепла, затвердевшего под воздействием горячих газов, тепла и давления вышележащего материала. [62]
  8. ^ Лакколиты — это подземные магматические тела, которые подняли вышележащие породы, находясь в расплавленном состоянии. [63]
  9. ^ Агломерат представляет собой массу угловатых вулканических фрагментов, объединенных под воздействием тепла. [64]
  10. ^ Пемзовый относится к текстуре пемзы, которая характеризуется несколькими небольшими полостями, которые придают ей губчатый, пенистый вид. [65]
  11. ^ Трахитовый относится к текстуре трахита, которая характеризуется кристаллами, которые показывают параллельное выравнивание из-за течения в магме. [66]
  12. ^ Туфовые относятся к отложениям, которые содержат до 50% туфа. [74]
  13. ^ Ледниковые эрратические валуны — это отложенные ледником породы, отличающиеся по размеру и типу от пород, характерных для той местности, где они находятся. [75]
  14. ^ Аномалия — это область более молодых пород, полностью окруженная более древними породами. [ 76]
  15. ^ Кремнистый нагар — это отложение пористого кремнезема, которое образуется вокруг горячих источников или гейзеров . [77]
  16. ^ Сфероидальное выветривание — это форма химического выветривания, которая приводит к образованию концентрических или сферических слоев разложившейся породы. [80]
  17. ^ Металюминиевые относятся к магматическим породам, которые имеют молярную долю оксида алюминия ниже, чем комбинация оксида кальция , оксида натрия и оксида калия . [82]
  18. ^ Известково-щелочной относится к магматическим породам, состоящим из 55–61% кремнезема. [84]
  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. [88]
  20. ^ Порфировый относится к подобию порфира , который представляет собой магматическую породу, состоящую из крупных кристаллов в мелкозернистой матрице. [104]
  21. ^ Матрица представляет собой мелкозернистый фоновый материал, в котором залегают крупные зерна горной породы. [ 105]
  22. ^ Интрузивы — это породы, которые в расплавленном состоянии были вытеснены в трещины или слои других пород. [106]
  23. ^ Мантийные плюмы — это большие колонны горячих пород, поднимающиеся через мантию. [111]
  24. ^ Горячие точки — это вулканические регионы, которые, как полагают, питаются из подстилающей мантии, которая аномально горяча по сравнению с окружающей мантией. [111]

Ссылки

  1. ^ abcd "Level Mountain: Synonyms & Subfeatures". Глобальная программа по вулканизму . Смитсоновский институт . Архивировано из оригинала 2021-06-04 . Получено 2021-06-04 .
  2. ^ abcdefg Холланд, Стюарт С. (1976). Формы рельефа Британской Колумбии: физико-географический очерк (PDF) (Отчет). Правительство Британской Колумбии . стр. 52, 55. ASIN  B0006EB676. OCLC  601782234. Архивировано из оригинала (PDF) 14.11.2018.
  3. ^ ab "Meszah Peak". Географические названия Британской Колумбии . Получено 15.01.2017 .
  4. ^ abcdefghijk Fenger et al. 1986, с. 2.
  5. ^ abcdefghijkl Wood & Kienle 1990, стр. 121.
  6. ^ abcdefg "Level Mountain: General Information". Глобальная программа по вулканизму . Смитсоновский институт . Архивировано из оригинала 2021-08-17 . Получено 2024-01-30 .
  7. ^ Фенгер и др. 1986, стр. 19.
  8. ^ abcdefg "Равнина гор". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 2019-02-23 . Получено 2024-01-30 .
  9. ^ abcd Wood & Kienle 1990, стр. 121, 123.
  10. ^ abc Эдвардс и Рассел 2000, стр. 1283.
  11. Гамильтон и Скарф 1977, стр. 429, 431, 432.
  12. ^ abcde Эдвардс и Рассел 2000, стр. 1284.
  13. ^ abcd Fenger et al. 1986, с. 20.
  14. ^ Фенгер и др. 1986, с. 11, Резюме.
  15. ^ Фенгер и др. 1986, стр. 2, 20.
  16. ^ abcdefghijk Fenger et al. 1986, с. 11.
  17. ^ abcdefghijklmnopqrstu Wood & Kienle 1990, стр. 123.
  18. ^ abc Acland, FA (1926). Сводный отчет, 1925, Часть A (Отчет). Канадский департамент горнодобывающей промышленности . С. 30, 31, 94. doi : 10.4095/295476 . OCLC  982768769.
  19. ^ Демарчи 2011, стр. 147.
  20. ^ ab Demarchi 2011, стр. 148.
  21. ^ Демарчи 2011, стр. 147, 148.
  22. ^ Демарчи 2011, стр. 143–147.
  23. ^ Демарчи 2011, стр. 143.
  24. ^ abcd Fenger et al. 1986, с. 13.
  25. ^ Фенгер и др. 1986, стр. 13, 14.
  26. ^ аб Фенгер и др. 1986, с. 14.
  27. ^ "Caribou". Американский музей естественной истории . Архивировано из оригинала 2021-03-03 . Получено 2021-07-11 .
  28. ^ аб Фенгер и др. 1986, с. 12.
  29. ^ аб Фенгер и др. 1986, с. 21.
  30. ^ abc Hamilton, TS (1981). Позднекайнозойские щелочные вулканы горного хребта Level Mountain Range, северо-запад Британской Колумбии: геология, петрология и палеомагнетизм (диссертация на соискание ученой степени доктора философии). Университет Альберты . С. 3, 4. doi : 10.7939/r3-vedd-yj35.
  31. ^ abcdefghijklmnopqr "104 J" (Топографическая карта). Dease Lake, Cassiar District, British Columbia (2-е изд.). 1:250,000. A 502 (на английском и французском языках). Department of Energy, Mines and Resources . 1977. Архивировано из оригинала 2021-05-02 . Получено 2021-08-14 .
  32. ^ "Little Tahltan River". Географические названия Британской Колумбии . Получено 21 декабря 2023 г.
  33. ^ "Bear Creek". Географические названия Британской Колумбии . Получено 21 декабря 2023 г.
  34. ^ "Beatty Creek". Географические названия Британской Колумбии . Получено 21 декабря 2023 г.
  35. ^ "Middle Creek". Географические названия Британской Колумбии . Получено 21 декабря 2023 г.
  36. ^ "Riley Creek". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 2021-08-13 . Получено 2023-12-21 .
  37. ^ "Hartz Creek". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 2021-08-13 . Получено 2023-12-21 .
  38. ^ "Little Tuya River". BC Geographical Names . Архивировано из оригинала 2021-08-13 . Получено 2023-12-21 .
  39. ^ "Mansfield Creek". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 2021-08-13 . Получено 2023-12-21 .
  40. ^ "Classy Creek". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 2021-08-13 . Получено 2023-12-21 .
  41. ^ "Dudidontu River". BC Geographical Names . Архивировано из оригинала 2021-08-13 . Получено 2023-12-21 .
  42. ^ "Kakuchuya Creek". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 2021-08-13 . Получено 2023-12-21 .
  43. ^ "Matsatu Creek". BC Geographical Names . Архивировано из оригинала 2021-08-12 . Получено 2023-12-21 .
  44. ^ ab Общественное достояниеВ данной статье использован текст из источника, находящегося в общественном достоянии : Годовой отчет Департамента внутренних дел за 1896 год (Отчет). Департамент внутренних дел . 1897. С. 108, 109.
  45. ^ "Koshin River". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 2021-08-13 . Получено 2023-12-21 .
  46. ^ "Lost Creek". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 2021-08-13 . Получено 2023-12-21 .
  47. ^ "Kaha Creek". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 2021-08-13 . Получено 2023-12-21 .
  48. ^ "Megatushon Creek". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 2021-08-13 . Получено 2023-12-21 .
  49. ^ "Egnell Creek". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 2021-08-13 . Получено 2023-12-21 .
  50. ^ abcdefg Габриэльс, Х. (1998). Геология озер Край и Диз, северо-центральная часть Британской Колумбии . Министерство природных ресурсов Канады . стр. 11, 12, 79. doi :10.4095/210074. ISBN 0-660-17610-6.
  51. ^ Thorn, Colin E.; Hall, Kevin (2002). "Нивация и криопланация: аргументы в пользу изучения и интеграции" (PDF) . Progress in Physical Geography . 26 (4). Edward Arnold Publishers : 533. Bibcode : 2002PrPG...26..533T. doi : 10.1191/0309133302pp351ra. ISSN  0309-1333. S2CID  54817104.
  52. ^ Giardino, John R.; Houser, Chris (2015). Принципы и динамика критической зоны . Развитие процессов на поверхности Земли. Т. 19. Elsevier . С. 417. ISBN 978-0-444-63369-9.
  53. Эдвардс и Рассел 2000, стр. 1280, 1281, 1283, 1284.
  54. Имам 2003, стр. 253.
  55. ^ Эдвардс и Рассел 2000, стр. 1280.
  56. ^ ab Pinti, Daniele (2011). "Mafic and Felsic". Энциклопедия астробиологии . Springer Berlin Heidelberg . стр. 938. doi :10.1007/978-3-642-11274-4_1893. ISBN 978-3-642-11271-3.
  57. ^ Эдвардс, Бенджамин Ральф (1997). "1". Полевые, кинетические и термодинамические исследования магматической ассимиляции в Северной Кордильерской вулканической провинции, северо-западная Британская Колумбия (диссертация на соискание ученой степени доктора философии). Университет Британской Колумбии . стр. 6. doi :10.14288/1.0052728.
  58. ^ "Гора Эдзиза". Глобальная программа по вулканизму . Смитсоновский институт . Архивировано из оригинала 2021-08-10 . Получено 2021-08-17 .
  59. ^ "Heart Peaks". Глобальная программа по вулканизму . Смитсоновский институт . Архивировано из оригинала 2021-05-02 . Получено 2021-08-17 .
  60. ^ "Hoodoo Mountain". Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский институт . Архивировано из оригинала 2021-03-18 . Получено 2021-08-17 .
  61. ^ Кортениеми, Ярмо (2015). «Дайка (магматическая)». Энциклопедия планетарных форм рельефа . Springer Science+Business Media . стр. 591–595. doi :10.1007/978-1-4614-3134-3_112. ISBN 978-1-4614-3134-3.
  62. Имам 2003, стр. 395.
  63. Имам 2003, стр. 177.
  64. Имам 2003, стр. 6.
  65. Имам 2003, стр. 281.
  66. ^ Парсонс, Ян (1989), «Трахит», Энциклопедия магматической и метаморфической петрологии , Энциклопедия наук о Земле, Springer Science+Business Media , стр. 476, doi : 10.1007/0-387-30845-8_244 , ISBN 0-442-20623-2
  67. Гамильтон и Скарф 1977, стр. 433.
  68. ^ Эдвардс и Рассел 2000, стр. 1287.
  69. ^ Каннингс, Сидней; Каннингс, Ричард (2013). Новый придорожный натуралист Британской Колумбии: путеводитель по природе вдоль автомагистралей Британской Колумбии. Greystone Books. стр. 180. ISBN 978-1-77100-054-3.
  70. ^ Габриэльс, Х .; Тейлор, GC (1982). Геологические карты и поперечные разрезы северной Канадской Кордильеры от юго-запада Форт-Нельсон, Британская Колумбия, до острова Гравина, Юго-Восточная Аляска (Отчет). Министерство энергетики, горнодобывающей промышленности и ресурсов . стр. 4. doi : 10.4095/129756 . OCLC  41856259.
  71. ^ Джонстон, Стивен Т.; Млхалинук, Митч Г. (1994). «Конференция NUNA: Северный межгорный супертеррейн». Geoscience Canada . 21 (1). Геологическая ассоциация Канады : 29. ISSN  1911-4850.
  72. Эдвардс и Рассел 2000, стр. 1283, 1284, 1292, 1293.
  73. ^ ab Wood & Kienle 1990, стр. 122.
  74. Имам 2003, стр. 381.
  75. Имам 2003, стр. 112.
  76. Имам 2003, стр. 235.
  77. Имам 2003, стр. 340.
  78. ^ ab Hamilton, TS; Evens, ME (1983). "Изучение магнитостратиграфических и вековых изменений Level Mountain, северная Британская Колумбия". Geophysical Journal International . 73 (1). Oxford Journals : 39, 40. Bibcode : 1983GeoJ...73...39H. doi : 10.1111/j.1365-246x.1983.tb03805.x . ISSN  0956-540X.
  79. ^ Вуд и Кинле 1990, стр. 122, 123.
  80. Имам 2003, стр. 350.
  81. ^ abc Hamilton & Scarfe 1977, стр. 430.
  82. ^ Александр, Поль (2021). Практическая геохимия . Учебники Springer по наукам о Земле, географии и окружающей среде. Springer Science+Business Media . стр. 108. Bibcode : 2021prge.book.....A. doi : 10.1007/978-3-030-72453-5. ISBN 978-3-030-72453-5. S2CID  235128119.
  83. ^ abc Hamilton & Scarfe 1977, стр. 429.
  84. Имам 2003, стр. 57.
  85. ^ Вуд и Кинле 1990, стр. 132.
  86. ^ abcd Абрахам, Энн-Клод (2002). Природа источников мантии для современных щелочных базальтов в северной части Канадских Кордильер (диссертация на соискание ученой степени доктора философии). Университет Макгилла . С. 37, 38. OCLC  56011504.
  87. ^ Морра, Ф. (1977). Программа разведки урана, Северная Британская Колумбия: Тулсеква (104 K), Диз Лейк (104 JK), Атлин (104 N) (PDF) (Отчет). Правительство Британской Колумбии . стр. 18, 19. Архивировано из оригинала (PDF) 2013-05-16.
  88. Имам 2003, стр. 49.
  89. ^ Марк, Дэвид Г. (1987). Геофизический отчет о воздушных магнитных и ОНЧ-ЭМ съемках над Moon Claim Group, озером Хатчау, районом озера Диз, горнодобывающим подразделением Атлин, Британская Колумбия (PDF) (Отчет). Правительство Британской Колумбии . стр. 6.
  90. ^ Лейкман и др. 2008, с. 935.
  91. ^ Лейкман и др. 2008, стр. 935, 938.
  92. ^ Лейкман и др. 2008, с. 938.
  93. ^ Лейкман и др. 2008, стр. 939, 940.
  94. ^ "Мониторинг вулканов". Вулканы Канады . Natural Resources Canada . 2009-02-26. Архивировано из оригинала 2011-02-15.
  95. ^ "Межведомственный план оповещения о вулканических событиях (IVENP)". Вулканы Канады . Министерство природных ресурсов Канады . 2008-06-04. Архивировано из оригинала 2010-02-21.
  96. ^ Керр, ФА (1948). Карта реки Таку-Район, Британская Колумбия (PDF) (Отчет). Департамент горнодобывающей промышленности и ресурсов . стр. 14. Архивировано из оригинала (PDF) 2021-09-01 . Получено 2021-09-07 .
  97. ^ ab Bilsland, WW; Ireland, WE (1971). "Atlin, 1898–1910: The Story of a Gold Boom" (PDF) . The British Columbia Historical Quarterly . Atlin Centennial Committee: 124. OCLC  1131206258.
  98. ^ abc "Sheslay". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 2019-01-23 . Получено 2024-01-30 .
  99. ^ "Egnell, Albert" (PDF) . Архивы Манитобы . 2002. Архивировано (PDF) из оригинала 2019-01-13.
  100. ^ Lawerance, Guy (1976). "Воспоминания о Карибу и Центральной Британской Колумбии ~1908~1914". Дни пионеров в Британской Колумбии. Том 4. Heritage House Publishing Company. стр. 6. ISBN 0-9690546-8-8.
  101. ^ "Days Ranch". Географические названия Британской Колумбии . Архивировано из оригинала 2021-05-03 . Получено 2021-05-03 .
  102. ^ Нассар, Хана Мэй; Секерес, Джонатан (2018). «Наше самое особенное место»: семейное ранчо, уничтоженное лесным пожаром недалеко от Телеграф-Крик». CityNews . Архивировано из оригинала 03.05.2021.
  103. ^ Смелли, Джон Л.; Эдвардс, Бенджамин Р. (2016). Гляциовулканизм на Земле и Марсе: продукты, процессы и палеоэкологическое значение . Cambridge University Press . стр. 42. ISBN 978-1-107-03739-7.
  104. Имам 2003, стр. 271.
  105. Имам 2003, стр. 197.
  106. Имам 2003, стр. 165.
  107. ^ Мэтьюз, WH (1947).«Туйя», вулканы с плоской вершиной на севере Британской Колумбии. Американский научный журнал . 245 (9). Американский научный журнал: 560. Bibcode : 1947AmJS..245..560M. doi : 10.2475/ajs.245.9.560.
  108. ^ Симпсон, К.; Эдвардс, Б.; Везерелл, К. (2006). Документация голоценового вулканического конуса в вулканическом поле Туя-Теслин, северная Британская Колумбия . Геологическая служба Канады . стр. 2, 4. doi :10.4095/221563. ISBN 0-662-42326-7.
  109. ^ ab "Признание Джеком Саузером премии за достижения в карьере 1995 года" (PDF) . Ash Fall . Геологическая ассоциация Канады . 1996. стр. 3. Архивировано из оригинала (PDF) 2018-12-05.
  110. ^ 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. стр. 4. ISBN 0-7726-2502-6.
  111. ^ ab "Источник тепла Йеллоустоуна". Геологическая служба США . 2018. Архивировано из оригинала 2021-08-09 . Получено 2021-08-16 .
  112. ^ Харт, Крейг Дж. Р.; 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 . 36 (9). NRC Research Press : 1504, 1505. Bibcode : 1999CaJES..36.1495H. doi : 10.1139/e99-049. ISSN  1480-3313.
  113. ^ Bobtock, HS (1948). Physiography of the Canadian Cordillera: With Special Reference to the Area North of the Fifty-fifth Parallel (PDF) (Report). Department of Mines and Resources . pp. 49, 50. Получено 20.12.2023 .
  114. ^ Вуд и Кинле 1990, стр. 123, 126.

Источники

  • "Level Mountain", Каталог канадских вулканов , Natural Resources Canada , 2006-02-19
    • Уровень горы
    • Уровень горы Север
    • Уровень горы ЮВ
    • Уровень горы ЮЗ
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Уровень_Горы&oldid=1237317066"