Это хорошая статья. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Вулканическое поле Чима - это вулканическое поле в округе Сан-Бернардино , Калифорния , недалеко от границы с Невадой . [3] [4] Вулканическое поле занимает площадь 600 квадратных километров (230 квадратных миль) в Национальном заповеднике Мохаве к западу от купола Чима и состоит из примерно 40 вулканических конусов с примерно 60 потоками лавы . Вулканические конусы варьируются от простых конусов над горами с множеством кратеров до эродированных холмов, а потоки лавы имеют длину до 9,1 км (5,7 миль). По крайней мере, одна лавовая труба существует на поле, и ее можно посетить.

Вулканическая активность на месторождении началась в позднем миоцене и после паузы от 3 до 1 миллиона лет назад продолжилась до позднего плейстоцена . Самый молодой конус известен как конус Черного резервуара и образовался примерно за 15 000 лет до настоящего времени, хотя возможно, что он образовался в результате двух отдельных событий извержения; Раньше считалось историческим .

География и геология [ править ]

Вулканическое поле Чима находится в восточной части пустыни Мохаве в Калифорнии , [5] [6] между Shadow Valley на северо-востоке, Cima Dome на востоке и долиной Soda Lake на юго-западе. [1] К юго-западу от поля проходит Келбейкер-роуд, пересекающая некоторые потоки лавы, [7] и грунтовые дороги, такие как Индиан-Спрингс-Трейл и Айкен-Майн-роуд, пересекаются между вулканами. [8]

Автомагистраль между штатами 15 проходит к северу от месторождения и к югу от старых вулканических образований [1], в то время как трасса 127 штата Калифорния проходит к западу и юго-западу от месторождения [9] . Город Лас-Вегас находится в 120 километрах (75 миль) к северо-востоку от области. . [10] Вулканы Чима являются частью национального заповедника Мохаве, а с 1973 года они составляют национальную природную достопримечательность Пепельные конусы . [7] [11]

В течение голоцена и до недавнего времени люди вырезали петроглифы в потоках лавы. [12] Один шлаковый конус был добыт для получения материалов для дорожного строительства. [13] Вулканическое поле было предметом исследований в области почвоведения и развития ландшафта. [14]

Региональный [ править ]

Вулканизм широко распространен на западе США и встречается в различных формах в разных местах. Среди наиболее известных являются Cascade вулканов , созданная субдукциями западного побережья Северной Америки, [15] , которые включают в себя кальдеру на горе Mazama (созданную большое извержением в раннем голоцене ) [16] , а также стратовулкан , такие как горы Сент-Хеленс и основные вулканические поля. [17] Другие вулканические центры в Соединенных Штатах связаны с Йеллоустонской кальдерой и равниной Снейк-Ривер ,[18] вулканы,расположенные на окраинах плато Колорадо , [19] вулканы, связанные с рифтом Рио-Гранде и линеаментом Джемес , [20] и, наконец, вулканы в западной провинции бассейна и хребта, такие как вулканическое поле Чима. [21]

Как правило, вулканическая активность была широко распространена в засушливых регионах на западе США в третичный и четвертичный периоды , образуя несколько вулканических полей. [10] Более ранняя фаза кислого [а] вулканизма во время третичного периода сменилась во время четвертичного периода более базальтовым вулканизмом, [23] часто в форме недолговечных вулканических жерл. [9] Примерами этого вида вулканизма являются вулканическое поле Чима, вулканическое поле Сан-Франциско ( Аризона ), вулканическое поле Юго-Западной Невады (Невада) и вулканическое поле Зуни-Бандера (Нью-Мексико ). [24]

Вулканическое поле Чима является частью пустыни Мохаве , которая, в свою очередь, относится к провинции бассейнов и хребтов и включает обе горы, высота которых превышает 2000 метров (6600 футов), которые тянутся в направлении юго-восток-северо-запад, с широкими долинами между горами. [25]

Местный [ править ]

В вулканическом поле Чима насчитывается около 40 конусов. Конусы достигают 890 метров (2920 футов) в ширину и 170 метров (560 футов) в высоту [10] и сконцентрированы на высоте 1400–790 метров (4600–2600 футов) [5] [26] на юге. - склон с наклоном на юго-запад. [1] [5] [26] Некоторые конусы хорошо сохранились с нетронутыми кратерами , [27] в то время как другие превратились в холмы в результате эрозии. [28] Некоторые конусы имеют более одного кратера. [29] К северу от основного месторождения лежат два выхода более старых вулканических пород (от миоцена до плиоцена); [1]кроме этого отдельного более древнего обнажения вулканическая активность, по-видимому, происходила без какого-либо предпочтительного выравнивания. [29] Несколько промывок, таких как Willow Wash, Black Tank Wash и Indian Creek, пересекают поле и размывают потоки лавы. [30]

Самый молодой конус ( 35 ° 10′53 ″ с.ш., 115 ° 49′1 ″ з.д. ) в юго-западной части месторождения называется конусом Черного Танка. [31] Конус Черного Танка является источником двухкилометрового (1,2 мили) потока лавы, который сначала образует канал, ограниченный дамбой, а затем сужается до лопастной формы. [32] Он также показывает следы лавовой трубки [33] и имеет объем 0,015 кубических километров (0,0036 кубических миль). Этому потоку мог предшествовать предыдущий поток лавы, который позже был погребен основным потоком. [34] Более старый выход находится к юго-юго-западу от Конуса Черного Танка. [35]  / 35.18139°N 115.81694°W / 35.18139; -115.81694

На месторождении представлены черные и красные вулканические породы [11] в виде золы , обнаженных подводных дамб и лавовых бомб , а также агглютинатов, которые обнажаются в оврагах и эродированных жерлах. Бомбы и золы покрывают менее эродированные конусы, которые также иногда окружены базовыми отложениями. [28] В некоторых жерлах туфовые кольца образовались в результате фреатомагматической активности. [31] Эрозия вырыла овраги и более крупные долины в старых конусах, [36] в том числе одно ущелье глубиной 150 метров (490 футов) . [29]

Вулканический материал занимает площадь около 150 квадратных километров (58 квадратных миль) [2] [37] [38] в пределах площади c. 600 квадратных километров (230 квадратных миль). [39] Вулканическое поле было заложено на фундаменте третичного возраста, который состоит как из кристаллической коренной породы, так и из толстых отложений гравия. [37] Другие скальные образования в этом районе относятся к возрасту от протерозоя - палеозоя до мезозоя (тевтонский батолит ), и этот регион считается частью Иванпайского поднятия. [b] [9] [39]

Лавовые потоки [ править ]

Карта дороги к лавовой трубе

Конусы породили около 60 потоков лавы . Лавовые потоки достигают длины 9,1 км (5,7 миль), толщины 2,5–4 метра (8 футов 2 дюйма - 13 футов 1 дюйма) и имеют поверхностные характеристики, похожие на пахоехо или лаву, в зависимости от того, насколько крутыми были склоны, по которым они текли. [37] [38] Лавовые потоки демонстрируют такие структуры, как дамбы, пальцевидные и лопастные края на краях лавовых потоков, шипы и шпили [38], а также материал конусов, который был сплавляемым лавами. [41] Можно различить длинные, пологие потоки, преобладающие на месторождении, и более короткие, крутые и грубые потоки, покрытые блоками размером до 0,5 метра (1 фут 8 дюймов). [42][43] Одна большая лавовая труба находится в поле Чима и доступна [44] [45] через световой люк ; его длина составляет 100 метров (330 футов), а ширина - 5–3 метра (16,4–9,8 футов). [46] В некоторых местах потоки окружали выходы фундамента, образуя кипуки . [c] В зависимости от наклона местности большая часть лав текла на запад. [40]

Более молодые потоки часто демонстрируют четкие черты лавового потока [37], в то время как более старые потоки почти всегда покрыты более молодым материалом и утратили свои первоначальные особенности поверхности. [48] Самые старые потоки имеют плоские или пологие поверхности, а их истоки сильно разрушены. [49] Лавовые потоки также частично покрыты переносимым ветром или эрозионным материалом [6] и пустынным лаком . [50]

Состав [ править ]

Поле извергалось щелочным базальт , базанитовый и hawaiite . [31] Вкрапленники включают клинопироксен , оливин и плагиоклаз . Есть также ксенолиты, включая дуниты , габбро , граниты , [1] [51] и особенно ксенолиты от ультраосновных до основных. [52] Состав горных пород не сильно изменился за историю вулканов Чима. [53] По оценкам, температура лавы, извергнутой конусом Черного резервуара, составляет 1110 ° C (2030 ° F).[54]

Магма прорвалась в поле , в конечном счете , кажется, происходит из литосферы или астеносферной мантии с небольшим вкладом коровых компонентов, [55] , в отличие от ранее фельзитового вулканизма. [23] Апвеллинг астеносферного материала, по-видимому, ответственен за вулканизм в конце, [31], возможно, связанный с изменением тектоники региона от преобладающей субдукции к тектонике трансформной границы . [40] Фракционная кристаллизация , скопление магмы в коре, различия в источниках мантии иПроцессы частичного плавления были привлечены для объяснения определенных различий в составе изверженных пород. [56]

Климат и растительность [ править ]

Климат области теплый и сухой со средней температурой 18–16 ° C (64–61 ° F) и средним количеством осадков 250–150 мм в год (9,8–5,9 дюйма / год). [38] Большая часть осадков выпадает зимой, и лишь небольшое количество осадков выпадает летом в виде муссонных дождей. [57] Перед началом голоцена климат был более влажным, что способствовало развитию почв на потоках лавы. В течение голоцена плайи [d] стали источниками переносимой ветром пыли, которая скапливается на лаве. [59]

Растительность в этом районе классифицируется как кустарниковая , включая ломкий кустарник , куст креозота , мормонский чай и белый бурсаж . Деревья Иисуса Навина растут на возвышенностях. [38] [43] Некоторые из этих видов прибыли во время голоцена , в то время как другие утвердились во время плейстоцена или появлялись и исчезали неоднократно. [43] Растительность растет группами, разделенными почвой, покрытой пустынным тротуаром . [60] Самая молодая шишка не растёт [61]и немного растительности развилось на других недавних вулканических жерлах и потоках лавы. [62]

Эруптивная история [ править ]

Ранние исследования постулировали возраст плейстоцена для северной части месторождения и возраст голоцена для южной; более поздние радиометрические датировки указали на миоценовый возраст северных частей поля. Более поздние исследования показали миоценовый возраст северных вулканитов и плейстоценовый возраст южных. [53] По оценкам, для месторождения Чима скорость извержения составляет 8 событий за 100 000 лет, а объем магмы составляет 0,001 кубических километров за тысячелетие (0,00024 куб. Миль / ка). [63]

Согласно калий-аргоновому датированию , вулканическая активность началась в миоцене и продолжалась до конца плейстоцена. [6] Активность подразделяется на пять фаз: первая - между 7,6 и 6,5 миллиона лет назад, вторая - между 5,1 и 3,6 миллиона лет назад, третья - между 1,1 и 0,6 миллиона лет назад, четвертая - между 750 000 и 200 000 лет назад и пятая и последняя между 200 000 и 10 000 лет назад. [1] [5] [26] Радиометрический возраст подтвержден морфологической и палеомагнитной информацией. [53] Вулканическая активность прекратилась от 3 до 1 миллиона лет назад. [64]

Самая старая вулканическая фаза оставила сильно расчлененный вулкан в юго-восточной части месторождения, в то время как последующая фаза включала потоки лавы в северной части месторождения, которые приняли форму эродированных столовых гор . Последние три фазы сформировали потоки лавы и вулканы в южной части месторождения. [65] Извержения начались как извержения, образующие маар, и продолжились ростом шлаковых конусов и потоков лавы. [39] В отличие от обычных шлаковых конусов, которые обычно извергаются только один раз , некоторые конусы на Чиме испытали более одного извержения и были активны в течение сотен тысяч лет. [66]

Конус Блэк Танк [31], самый молодой конус в этой области, был датирован 15 000 ± 5 000 лет назад несколькими методами. [32] [66] Некоторые свидетельства предполагают исторический возраст одного из южных потоков лавы [53], а более раннее радиоуглеродное датирование дает возраст 330–480 лет. [2] [67] Некоторые хронологические данные предполагают, что поток лавы сформировался во время двух отдельных эпизодов извержения, одного 20 000 лет назад, а другого 11 500-13 000 лет назад. [68] Поток лавы, вероятно, был заложен менее чем за неделю, [54] и рост конуса был вызван ветром, который переносил тефру.восток-юго-восток, где он выпал и образовал покров тефры. [69]

См. Также [ править ]

  • Мытье Айкена
  • Список вулканов в США

Заметки [ править ]

  1. ^ Вулканические породы, обогащенные элементами, которые нелегко включить в кристалл , такими как алюминий , калий , кремний и натрий . [22]
  2. ^ Поднятие Иванпа представляет собой серию широких куполообразных структур в топографии, которая возникла 11-5 миллионов лет назад. [40]
  3. ^ Kipuka является «островом»образованный потоком лавы, когда она окружает старых обнажение. [47]
  4. ^ Плайя - эфемерные озера. [58]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d e f g Dohrenwend et al. 1984 , стр. 164.
  2. ^ a b c "Лавовое поле Чима" . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский институт .
  3. ^ Колвилл и Новак 1991 , стр. 107.
  4. ^ Dohrenwend, Wells & Turrin 1986 , стр. 421.
  5. ^ a b c d McFadden, Wells & Dohrenwend 1986 , стр. 362.
  6. ^ a b c Wells et al. 1985 , стр. 1518.
  7. ^ а б "Геология национального заповедника Мохаве: шлаковые шишки" . USGS . Проверено 4 марта 2018 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  8. ^ Lang, Fedo & Whisner 2011 , стр. 466-467.
  9. ^ a b c Фармер и др. 1995 , стр. 8400.
  10. ^ a b c Dohrenwend et al. 1984 , стр. 163.
  11. ^ a b Служба национальных парков 2018 , стр. 1.
  12. ^ Уитли, Дэвид С .; Дорн, Рональд И. (1987). «Хронология наскального искусства в Восточной Калифорнии». Мировая археология . 19 (2): 154–155. DOI : 10.1080 / 00438243.1987.9980031 . JSTOR 124548 . 
  13. ^ Lang, Fedo & Whisner 2011 , стр. 472.
  14. Wood, Graham & Wells 2005 , стр. 209.
  15. ^ Скотт 2003 , стр. 351.
  16. ^ Скотт 2003 , стр. 352.
  17. ^ Скотт 2003 , стр. 357.
  18. ^ Скотт 2003 , стр. 358.
  19. ^ Скотт 2003 , стр. 359.
  20. ^ Скотт 2003 , стр. 360.
  21. ^ Скотт 2003 , стр. 361-362.
  22. ^ Пинти, Даниэле (2011). «Мафик и Фелсик». Энциклопедия астробиологии . Энциклопедия астробиологии . Springer Berlin Heidelberg. п. 938 . DOI : 10.1007 / 978-3-642-11274-4_1893 . ISBN 978-3-642-11271-3.
  23. ^ а б Фармер и др. 1995 , стр. 8399.
  24. ^ Soldati et al. 2017 , стр. 91.
  25. ^ Lang, Fedo & Whisner 2011 , стр. 466.
  26. ^ a b c Wells et al. 1985 , стр. 1519.
  27. ^ Dohrenwend, Wells & Turrin 1986 , стр. 424.
  28. ^ a b Dohrenwend, Wells & Turrin 1986 , стр. 422.
  29. ^ a b c Wilshire 2002 , стр. 13.
  30. ^ Цукамото и др. 2011 , стр. 62.
  31. ^ a b c d e Kereszturi & Németh 2016 , стр. 60.
  32. ^ a b Soldati et al. 2017 , стр. 92.
  33. ^ Soldati et al. 2017 , стр. 95.
  34. ^ Soldati et al. 2017 , стр. 96.
  35. ^ Keresztúri & Немет 2016 , стр. 67.
  36. ^ Dohrenwend, Wells & Turrin 1986 , стр. 425.
  37. ^ a b c d Wells et al. 1985 , стр. 1520.
  38. ^ a b c d e McFadden, Wells & Dohrenwend 1986 , стр. 364.
  39. ^ a b c Wilshire et al. 1991 , стр. 170.
  40. ^ a b c Ланг, Fedo & Whisner 2011 , стр. 467.
  41. ^ Валентин, Джорджия; Грегг, ТКП (ноябрь 2008 г.). «Континентальные базальтовые вулканы - процессы и проблемы». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 177 (4): 865. DOI : 10.1016 / j.jvolgeores.2008.01.050 . ISSN 0377-0273 . 
  42. ^ Dohrenwend et al. 1984 , стр. 163–164.
  43. ^ a b c Балмаки, Бехназ; Виганд, Питер Э .; Балмаки, Бехназ; Виганд, Питер Э. (сентябрь 2019 г.). «Реконструкция перехода растительности от позднего плейстоцена к позднему голоцену с использованием кучи пакрат и пыльцы из Центральной пустыни Мохаве» . Acta Botanica Brasilica . 33 (3): 539–547. DOI : 10.1590 / 0102-33062019abb0155 . ISSN 0102-3306 . 
  44. ^ Служба национальных парков 2018 , стр. 2.
  45. ^ «Маршруты с приводом на 4 колеса» . Служба национальных парков . Проверено 4 марта 2018 года . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  46. ^ Lang, Fedo & Whisner 2011 , стр. 471.
  47. ^ Харгитаи, Хенрик (1 января 2014). Кипука . Энциклопедия планетных форм рельефа . Springer Нью-Йорк. С. 1–3. DOI : 10.1007 / 978-1-4614-9213-9_205-1 . ISBN 978-1-4614-9213-9.
  48. ^ Wells et al. 1985 , стр. 1520-22.
  49. ^ Wells et al. 1985 , стр. 1524.
  50. ^ McFadden, Wells & Dohrenwend 1986 , стр. 366.
  51. ^ Wilshire et al. 1991 , стр. 171.
  52. ^ Wilshire et al. 1991 , стр. 169.
  53. ^ a b c d Dohrenwend et al. 1984 , стр. 165.
  54. ^ a b Soldati et al. 2017 , стр. 109.
  55. ^ Фармер и др. 1995 , стр. 8404.
  56. ^ Фармер и др. 1995 , стр. 8406–8409.
  57. Wood, Graham & Wells 2005 , стр. 210.
  58. ^ Briere, Peter R (май 2000). «Плайя, плайя озеро, сабха: предлагаемые определения старых терминов». Журнал засушливых сред . 45 (1): 1. DOI : 10.1006 / jare.2000.0633 . ISSN 0140-1963 . 
  59. ^ McFadden, Wells & Dohrenwend 1986 , стр. 383.
  60. Wood, Graham & Wells 2005 , стр. 206.
  61. ^ Keresztúri & Немет 2016 , стр. 61.
  62. ^ "Вулканические породы и связанные с ними формы рельефа" . USGS . 2004 . Проверено 5 марта 2018 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  63. ^ Браун, Брэндон Л .; Бесерра, Рауль; Кэмпбелл, Колин; Салин, Филипп; Вилле, Фрэнк Р. (сентябрь 2017 г.). «Четвертичный базальтовый вулканизм в вулканическом поле Золотой форели, южная часть Сьерра-Невада, Калифорния». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 343 : 26. DOI : 10.1016 / j.jvolgeores.2017.05.028 . ISSN 0377-0273 . 
  64. Перейти ↑ Wilshire 2002 , p. 12.
  65. ^ Dohrenwend et al. 1984 , стр. 166.
  66. ^ a b Dohrenwend, Wells & Turrin 1986 , стр. 423.
  67. ^ Колвилл и Новак 1991 , стр. 108.
  68. ^ Цукамото и др. 2011 , стр. 63.
  69. ^ Keresztúri & Немет 2016 , стр. 64.

Источники [ править ]

  • Colville, Alan A .; Новак, Гэри А. (октябрь 1991 г.). «Мегакристаллы каерсутита и связанные с ними кристаллические включения из вулканического поля Чима, округ Сан-Бернардино, Калифорния». Lithos . 27 (2): 107–114. DOI : 10.1016 / 0024-4937 (91) 90023-E . ISSN  0024-4937 .
  • Dohrenwend, John C .; Макфадден, Лесли Д .; Turrin, Brent D .; Уэллс, Стивен Г. (1 марта 1984 г.). «K-Ar датирование вулканического поля Чима, восточная пустыня Мохаве, Калифорния: позднекайнозойская вулканическая история и эволюция ландшафта». Геология . 12 (3): 163. DOI : 10.1130 / 0091-7613 (1984) 12 <163: KDOTCV> 2.0.CO; 2 . ISSN  0091-7613 .
  • Dohrenwend, John C .; Уэллс, Стивен Дж .; Туррин, Брент Д. (1 апреля 1986 г.). «Деградация четвертичных шлаковых конусов в вулканическом поле Чима, пустыня Мохаве, Калифорния». Бюллетень GSA . 97 (4): 421–427. DOI : 10.1130 / 0016-7606 (1986) 97 <421: DOQCCI> 2.0.CO; 2 . ISSN  0016-7606 .
  • Фермер, GL; Глазнер, А.Ф .; Wilshire, HG; Деревянный, JL; Pickthorn, WJ; Кац, М. (10 мая 1995 г.). «Происхождение базальтов позднего кайнозоя на вулканическом поле Чима, пустыня Мохаве, Калифорния». Журнал геофизических исследований: Твердая Земля . 100 (B5): 8399–8415. DOI : 10.1029 / 95JB00070 . ISSN  2156-2202 .
  • Керестури, Габор; Немет, Кароли (август 2016 г.). «Постэруптивный перенос наносов и поверхностные процессы на необитаемых вулканических склонах холмов - тематическое исследование шлакового конуса Блэк-Танк, вулканическое поле Чима, Калифорния». Геоморфология . 267 : 59–75. DOI : 10.1016 / j.geomorph.2016.05.023 . ISSN  0169-555X .
  • Ланг, Николас П .; Fedo, Christopher M .; Уиснер, С. Кристофер (2011). Аналоги для исследования планет . Специальные статьи Геологического общества Америки. 483 . С. 465–482. DOI : 10,1130 / 2011,2483 (28) . ISBN 978-0-8137-2483-6.
  • McFadden, LD; Уэллс, SG; Dohrenwend, JC (декабрь 1986 г.). «Влияние четвертичных климатических изменений на процессы развития почв на пустынных лессовых отложениях вулканического поля Чима, Калифорния». КАТЕНА . 13 (4): 361–389. DOI : 10.1016 / 0341-8162 (86) 90010-X . ISSN  0341-8162 .
  • Служба национальных парков (2018). «Национальный заповедник Мохаве: шлаковые конусы, потоки лавы и лавовая труба» (PDF) . Министерство внутренних дел США . Проверено 5 марта 2018 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  • Скотт, Уильям Э. (1 января 2003 г.). «Четвертичный вулканизм в США». Четвертичный период в США . Развитие четвертичных наук. 1 . С. 351–380. DOI : 10.1016 / S1571-0866 (03) 01016-9 . ISBN 9780444514707. ISSN  1571-0866 .
  • Солдати, Арианна; Бим, Джордон; Гомес, Франциско; Хантли, Джон Уоррен; Робертсон, Тимоти; Уиттингтон, Алан (ноябрь 2017 г.). «Динамика внедрения и временные рамки голоценового потока из вулканического поля Чима (CA): выводы из реологии и морфологии». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 347 : 91–111. DOI : 10.1016 / j.jvolgeores.2017.09.005 . ISSN  0377-0273 .
  • Tsukamoto, S .; Дуллер, GAT; Wintle, AG; Мухс, Д. (февраль 2011 г.). «Оценка возможности люминесцентного датирования базальтов». Четвертичная геохронология . 6 (1): 61–70. DOI : 10.1016 / j.quageo.2010.04.002 . ISSN  1871-1014 .
  • Уэллс, Стивен Дж .; Dohrenwend, John C .; McFADDEN, Leslie D .; Turrin, Brent D .; Марер, Кеннет Д. (1 декабря 1985 г.). «Позднекайнозойская эволюция ландшафта на поверхностях лавовых потоков вулканического поля Чима, пустыня Мохаве, Калифорния». Бюллетень GSA . 96 (12): 1518–1529. DOI : 10.1130 / 0016-7606 (1985) 96 <1518: LCLEOL> 2.0.CO; 2 . ISSN  0016-7606 .
  • Уилшир, Ховард Г. (2002). Цифровая версия «Отчет в открытом доступе 92-181: Геологическая карта четырехугольника Индиан-Спринг, округ Сан-Бернардино, Калифорния» (Отчет). Отчет открытого файла (1-е изд.). Менло-Парк, Калифорния : Геологическая служба США .
  • Wilshire, HG; McGuire, AV; Ноллер, JS; Туррин, Б.Д. (1 февраля 1991 г.). "Петрология ксенолитов нижней коры и верхней мантии из вулканического поля Чима, Калифорния". Журнал петрологии . 32 (1): 169–200. DOI : 10.1093 / петрологии / 32.1.169 . ISSN  0022-3530 .
  • Вуд, Ю.А.; Graham, RC; Уэллс, С. Г. (январь 2005 г.). «Поверхностный контроль педологического процесса и функции ландшафта тротуаров пустыни, вулканическое поле Чима, пустыня Мохаве, Калифорния». КАТЕНА . 59 (2): 205–230. DOI : 10.1016 / j.catena.2004.06.001 . ISSN  0341-8162 .