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

Сабанкий является активным 5976-метровый (19,606 футов) стратовулкан в Андах южного Перу , около 70 км (43 миль) на северо - запад Арекипа . Он считается частью Центральной вулканической зоны Анд, одного из трех отдельных вулканических поясов Анд. Центральная вулканическая зона включает ряд вулканов, некоторые из которых, например, Хуайнапутина , испытали сильные извержения, а другие, такие как Сабанкайя и Убинас , были активны в историческое время. Sabancaya образует вулканический комплекс вместе с Hualca Hualca на севере и Ampato на юге и извергает андезиты.и дацит . Он покрыт небольшой ледяной шапкой, что приводит к риску образования лахаров во время извержений.

Sabancaya породила многочисленные длинные потоки лавы, особенно в раннем голоцене , тогда как активность в более позднем голоцене была более взрывной . Исторические отчеты указывают на извержения в 18 веке. Вулкан вернулся к активности в 1986 году, кульминацией которого стало сильное извержение в 1990 году. С тех пор он постоянно активен, выделяя пепел и газ.

Имя [ редактировать ]

Имя « Sabancaya » на языке кечуа означает язык огня [1] или извергающийся вулкан , что, вероятно, указывает на извержение вулкана . [3] Название засвидетельствовано с 1595 года, что означает, что с этой даты наблюдалась вулканическая активность. [1]

География и геоморфология [ править ]

Сабанкайя находится примерно в 70 км к северо-западу от Арекипы . [4] Долина Рио-Колка расположена к северу от вулканического комплекса Sabancaya-Hualca Hualca-Ampato. [5]

Региональный [ править ]

Субдукции из плиты Наска под Южно - Американской плиты в Перу-Чили впадину приводит к вулканической активности в Андах. Эта вулканическая активность в настоящее время проявляется в трех сегментах: северной вулканической зоне, центральной вулканической зоне и южной вулканической зоне. К югу от Южной вулканической зоны, Австралийской вулканической зоны, находится дополнительный вулканический пояс. [6] Сабанкайя расположена в центральной вулканической зоне Анд, которая простирается через южную часть Перу. [7] Многие вулканы в Центральной вулканической зоне малоизвестны из-за их удаленности и неблагоприятных условий, таких как большая высота над уровнем моря. [6]

Сабанкайя является частью серии вулканов, выстилающих юго-западное побережье Перу на расстоянии примерно 100 километров (62 миль) от берега. Из этих вулканов, Сабанкая, Мисти , Ubiñas , Уайнапутина , Ticsani и Tutupaca были активны в течение исторического времени. Другие вулканы в районе с плиоценом - четвертичный активности Sara Sara , Solimana , Коропун , Ампат , Чачани , Yucamane , Casiri и Такор . [8]Все эти вулканы считаются частью Центральной вулканической зоны Анд, [9] и лежат c. 150–200 километров (93–124 миль) к востоку от Перу-Чилийской впадины . [10] Среди них выделяются Ампато и Коропуна высотой более 6000 метров (20 000 футов), Хуайнапутина и Эль Мисти своими крупными извержениями, а Убинас и Сабанкайя - их недавней активностью. [11]

Эти вулканы встречаются в местах, где сдвиговые разломы, ограничивающие вулканическую дугу и простирающиеся по ее длине, пересекают дополнительные разломы, образованные тектоникой растяжения . [11] Такие разломы также встречаются вокруг Сабанкайи и включают разломы Уамбо-Кабанаконде, Уанка, Ичупампа, Пампа Сепина, Сепина, [12] Соларпампа и Тригал; [13] вулканы Ампато и Сабанкайя выровнены по этому разлому, что, таким образом, может быть причиной их существования. [14] Эти системы разломов все еще активны и время от времени испытывают землетрясения и деформации. [15]

Местный [ править ]

Сабанчая на фоне Ампато

Сабанкайя имеет высоту 5 960 метров (19 554 футов) [1] и возвышается на 1500 метров (4920 футов) над окружающей местностью. [16] [17] Она образует группу вулканов с северной Hualca Hualca и южной Ампато в Кордильера Occidental , [4] , которые возвышаются над Каньон Колка на севере и в долине Siguas на юго - западе. [11] Ампато и более сильно разрушенные вулканы Уалька Уалька являются доминирующими вулканами этой группы, при этом Сабанкайя образует северо-восточное продолжение бывшего [5] в 4–5 километрах (2,5–3,1 мили) от вершины Ампато. [14]Есть свидетельства возрастной прогрессии от самого старого вулкана Хуалька Хуалька над Ампато к самому молодому вулкану Сабанкайя. [18]

Сабанчая из космоса. Хорошо видны лавовые потоки.

Сабанкайя состоит из двух отдельных центров, которые образованы соседними куполами, Сабанкайя I Северный и Сабанчайя II Юг. [19] Кратер на вершине вулкана находится между этими двумя куполами [11] со следами дополнительного кратера к северо-востоку. [20] Несмотря на наличие ледяной шапки, потоки лавы узнаваемы в районе вершины. [21] Их общий объем составляет 20-25 кубических километров (4,8-6,0 кубических миль). [11]

Набор из более чем 42 голоценовых потоков лавы исходит из вулкана, [22] [5] и покрывает площадь поверхности около 68 квадратных километров (26 квадратных миль), [23] с отдельными потоками лавы, простирающимися до 8 км (5,0 миль). ) [24] восток и запад между двумя соседями. Лавовые потоки на больших расстояниях старше, чем у истока. [2] Эти потоки блочные, [24] имеют лопастную структуру и достигают толщины 60–170 метров (200–560 футов); [23] общая толщина этой груды лавовых потоков составляет около 300–400 метров (980–1,310 футов). [22] Пирокластический потоктакже встречаются отложения, но они могут происходить из Ампато, а не из Сабанкайи. [5]

Сабанкайя, как и два его соседа, покрыта ледяной шапкой [2], которая в 1988 году простиралась на расстояние 2,5–3 км (1,6–1,9 миль) от вершины. [17] В 1997 году сообщалось о площади в 3,4 квадратных километра (1,3 квадратных мили). [19] В период с 1986 по 2016 год гора потеряла более трех четвертей своей ледяной шапки, а оставшееся ледяное поле распалось на несколько ледяных тел. [25] Морены на высоте 4 450–4 250 метров (14 600–13 940 футов) над уровнем моря свидетельствуют о возникновении более обширного оледенения во время последнего ледникового периода между 25 000 и 17 000 лет до настоящего времени; [26] эти морены отклонили некоторые потоки лавы.[4] Более молодые морены находятся на больших высотах, на высоте 4 400–4 650 метров (14 440–15 260 футов) над уровнем моря, и, возможно, образовались между 13 000 и 10 000 лет назад, вскоре после начала голоцена . [26]

Землетрясение позволило идентифицировать потенциальный резервуар магмы под Пампой Сепина к северо-востоку от Сабанкайи примерно в 10 километрах (6,2 мили) от вершины. Между 1992 и 1996 годами эта область надувалась на глубине 11–13 км (6,8–8,1 миль) ниже уровня моря, что указывает на то, что система подачи магмы Сабанкайи не может быть сосредоточена непосредственно под вулканом. [27] Действительно, фаза подъема грунта на вулкане Хуалька-Хуалька и землетрясения в 1990 году могут указывать на то, что магматический очаг Сабанкайи на самом деле находится под соседним вулканом. [28]

Геология [ править ]

Тектонические условия в регионе не были постоянными с течением времени; в разное время плиты приближались друг к другу с большей скоростью, и это приводило к тектоническому режиму сжатия. Однако в Западных Кордильерах разломы растяжения способствовали возникновению массивного вулканизма. Этот разлом все еще продолжается и вызывает землетрясения в этом районе. [9]

Фундамента вулкана образована докембрийских пород, которые накладываются друг на друга с помощью различных отложений и вулканических образований мезозойского и кайнозойского возраста. Особенно во время неогена запасы вулканического материала были высокими и преобладали в регионе, образуя вулканическое «подножие»; нынешние вулканы построены на этой вулканической «подножии». [9] Эта «ступня» состоит из игнимбритового плато, спускающегося к югу. [14] «Подножие» под Ампато, Уалька Уалька и Сабанкайя датируется 2,2 ± 0,15 миллиона лет назад, а поток лавы под первым и последним из них имеет возраст примерно 0,8 ± 0,04 миллиона лет.[24]

Состав [ править ]

Аэрофотоснимок Солиманы (на переднем плане), Коропуны (вверху справа) и Сабанкайи (вверху слева)

Свежие вулканиты Сабанкайи состоят из порфирового [24] андезита и дацита, которые образуют богатую калием известково-щелочную свиту, аналогичную другим вулканам на юге Перу; [29] андезиты иногда выглядят как мелкозернистые анклавы. [30] Породы не очень везикулярные и содержат умеренное количество вкрапленников . Минералы, встречающиеся как во вкрапленниках, так и в основной массе, включают амфибол , биотит , роговую обманку , оксид железа , плагиоклаз , пироксен и оксид титана.; [31] также обнаружен деградированный оливин . [11]

В магмы , образованные при температуре 920-990 ° C (1,688-1,814 ° F) с неопределенностью 30-50 ° C (54-90 ° F); самые высокие температуры связаны с продуктами извержения 1992 года. [29] Изотопные данные показывают, что предмагмы взаимодействовали с корой на больших глубинах, прежде чем подняться в более мелкие магматические очаги . [32] В этих более мелких магматических очагах генезис магмы включал процессы смешения магмы, которые сформировали, по крайней мере, часть андезитов [33], и фракционную кристаллизацию, которая дала начало дацитам. [34] Частичная кристаллизация и потоки в магматическом очаге вызвали образование андезитовых анклавов.[35] Общая скорость производства магмы Sabancaya без учета периодов покоя составляет около 0,6–1,7 кубических километров в год (0,14–0,41 кубических миль / год). [36]

Sabancaya - источник вулканических газов, таких как SO2и H
2
O
. Количество воды, выбрасываемой Sabancaya, заметно велико для вулкана (около 250 000 тонн в день или 2,9 тонны в секунду); Источником этой воды может быть испаряющаяся гидротермальная система вулкана. [37] Вместе с Убинасом Сабанчая является одним из основных источников выбросов CO.
2
и H
2
O
в центральной вулканической зоне Анд и среди пятнадцати крупнейших источников вулканических излучений на Земле. [38]

Эруптивная история [ править ]

Наибольшая активность на Сабанкайе проявляется в виде лавовых куполов и лавовых потоков , один из которых датируется 5440 ± 40 годами ранее и присутствует на восточном склоне. [24] Дополнительное датирование воздействия на поверхность дало возраст 6,650 ± 320 и 6,300 ± 310 для различных потоков лавы, что указывает на то, что эффузивная активность началась вскоре после начала голоцена [22], хотя базальная часть постройки еще не существовала в то время. [39] Пирокластические извержения менее распространены и имеют небольшой объем, при этом одно из таких извержений датируется 8 500 годами ранее настоящего времени. [24] Этот слой тефры вместе со слоями датируется 2500-2100  гг. До н.э., 420–150 гг. До н.э., 100 г. до н.э. - 150 г. н.э. [40] и между 1200 и 1400 гг. Нашей эры , однако , могли возникнуть либо на Сабанчайе, либо на Ампато . [41] Есть свидетельства того, что в раннем и среднем голоцене Сабанкайя в основном извергала лаву, в то время как вулкан позднего голоцена был более взрывоопасным по своей активности. [42] Возможно, инки совершали человеческие жертвоприношения в ответ на извержение Сабанчайи, чтобы успокоить горных духов. [43]

Извержение Сабанчайи в 1994 году

В испанских хрониках упоминаются вероятные извержения 1752 и 1784 годов, которые могли оставить слои тефры . [3] После 18 века вулкан бездействовал примерно на двести лет [24], в течение которых регистрировалась только фумарольная активность. [44] В конце 1986 года усиление фумарольной активности возвестило начало нового периода извержения, [24] и спутниковые снимки показали появление черных пятен на месте таяния или выкипания льда. [17] В это время в этом районе наблюдалась гибель животных. [45] Этот период достиг апогея в мае 1990 г., когда произошло извержение с индексом взрывоопасности вулкана.из 2–3 произошло. Это извержение выбросило пепел на расстояние 12 километров (7,5 миль) от вершины и сопровождалось сильным землетрясением и образованием столбов извержения , достигших высоты 7 км (4,3 мили). [24] Извержение и дальнейшая активность в течение 1990 г. увеличили кратер на вершине и вызвали образование новых рядов фумарол . [17] Химический анализ вулканических пород предполагает, что эта фаза вулканической активности началась с закачки основной магмы в магматический очаг. [27] Это извержение привело к перемещению от 4000 до 1500 человек в регионе. [46]

После большого извержения 1990 года стиль деятельности на Сабанкайе изменился в сторону частых взрывных извержений, хотя и с низкой мощностью [47], которые бросали баллистические блоки на расстояние около 1 километра (0,62 мили) от вершинного кратера; [8] этот образец активности упоминается как « вулканические извержения ». [3] Эти взрывные извержения со временем стали менее распространенными (от пароксизмов каждые 20–30 минут до всего 5–6 извержений в день) [24], и сначала увеличилось пропорциональное количество свежего вулканического материала; с 1997 г. при прерывистых извержениях образуются столбы пара высотой не более 300–500 метров (980–1640 футов) [24], а выбрасываемый материал почти полностьюкаменный . [31] Спутниковые снимки подтвердили возникновение температурных аномалий на Сабанкайе в масштабе 13 К (23 ° F), вероятно, из-за фумарольной активности. [48]

В марте и апреле 2013 г. увеличилась фумарольная активность и возникновение сейсмических скоплений [14], что привело к повреждению местной инфраструктуры; [45] извержение произошло в августе 2014 года. [49] Этот импульс активности сопровождался повышенным высвобождением SO2, который в 2014 году выбрасывался со скоростью 1000 тонн в сутки (0,012 т / с). [45] В течение 2014 и 2015 годов вулкан несколько раз выбрасывал пепел. [50]

Дальнейшее увеличение фумарольной активности наблюдалось в 2016 году, когда появились новые фумаролы и поток серы увеличился до 6000 тонн в сутки (0,069 т / с) диоксида серы. Извержения пепла произошли с 6 ноября 2016 года, а пять дней спустя образовалась колонна извержений высотой 3 км (1,9 мили). [45] В 2017 году внутри кратера начал расти купол лавы с неустойчивой взрывной активностью и случайными сейсмическими роями. В начале 2020 года ежедневно происходило около восьми взрывов. [51] Постоянный газовый шлейф находится над вулканом, и произошли неоднократные выбросы пепла, что привело к нескольким предупреждениям для местного населения. [50]

Опасности [ править ]

Каньон Колка; Sabancaya - это белая точка над правым нижним краем изображения.

Сабанкайя возвышается над долинами реки Колка и некоторых притоков реки Сигуас, в которых проживает около 35 000 человек. [52] Сабанкий особенно опасно для долины реки Колка, крупного туристического назначения в Перу [53] с городами Achoma , Cabanaconde , Chivay , Ichupampa , Lari , Maca , Мадригал , Pinchollo , Янка и др. [54] Около 30 000 человек живут в пределах 30 км от вулкана. [13]Фланги Сабанкого сами включают в себя дорогу и основную линию электропередачи , которая исходит от Мантаро питания растений  [ эс ] и поставляет электроэнергию на юг Перу; всем этим может угрожать извержение. [54] В случае крупного плинианского извержения , по крайней мере, от 60 000 до 70 000 человек окажутся под угрозой. Падение горных пород повлияет на область вблизи вершинных куполов, как и пирокластические потоки ; это будет еще одна опасность для долин, истощающих вулкан. [52]

Наличие ледяной шапки является дополнительным источником опасности, [55] , как его плавление во время вулканических извержений может образовывать опасные лахары , [52] , хотя малый объем льдов ограничивает их потенциальную опасность. [56] В случае извержения такие селевые потоки могут угрожать дренажам рек Майес и Сихуаси ; [57] первый является местом крупного ирригационного проекта. [54] Другая опасность извержений на Сабанчайе - это выпадение тефры , которая может повлиять на здоровье людей; [58]и потоки лавы, которые, однако, не представляют большой угрозы для людей из-за их низкой скорости. [59]

Перуанская вулканологическая обсерватория  [ ы ] мониторы Сабанкий с инфразвуковыми датчиками , сейсмографами и камерами наблюдения , [60] [45] и опубликовал карту опасности. [61] Помимо прямой угрозы извержения, Sabancaya также вносит свой вклад в SO
2
загрязнение воздуха в долине Колка, которое может повредить растения и вызвать респираторную недостаточность у животных и людей. [62]

См. Также [ править ]

  • Список вулканов в Перу
  • Озеро Мукурка

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d e "Sabancaya" . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский институт .
  2. ^ a b c Gerbe & Thouret 2004 , стр. 541.
  3. ^ a b c Thouret et al. 1994 , стр. 51.
  4. ^ a b c Warner & Gregg 2003 , стр. 5.
  5. ^ а б в г Жювинье и др. 2008 , стр. 160.
  6. ^ a b Сильва и Фрэнсис 1990 , стр. 287.
  7. ^ Samaniego et al. 2016 , стр. 110.
  8. ^ a b Gerbe & Thouret 2004 , стр. 542.
  9. ^ a b c Gerbe & Thouret 2004 , стр. 543.
  10. ^ Сильва и Фрэнсис 1990 , стр. 299.
  11. ^ a b c d e f Thouret et al. 1994 , стр. 49.
  12. ^ Джей и др. 2015 , стр. 2780.
  13. ^ a b Del Carpio Calienes & Rivera 2020 , стр. 4.
  14. ^ a b c d Samaniego et al. 2016 , стр. 112.
  15. ^ Джей и др. 2015 , стр. 2786.
  16. ^ Сильва и Фрэнсис 1990 , стр. 288.
  17. ^ a b c d Chorowicz, J .; Deffontaines, B .; Huaman-Rodrigo, D .; Guillande, R .; Leguern, F .; Туре, JC (1992-10-01). «Спутниковый мониторинг SPOT извержения вулкана Невадо Сабанкайя (Южный Перу)». Дистанционное зондирование окружающей среды . 42 (1): 45. DOI : 10.1016 / 0034-4257 (92) 90066-С .
  18. ^ Alcalá, J .; Заморано, JJ; Паласиос, Д. (2012-04-01). «Геоморфологическая карта и полученная геоморфологическая модель эволюции вулканического комплекса Ампато (Южный Перу)». Тезисы докладов конференции Генеральной Ассамблеи Эгу . 14 : 3672. Bibcode : 2012EGUGA..14.3672A .
  19. ^ a b Legeley-Padovani, A .; Mering, C .; Guillande, R .; Хуаман, Д. (1997-10-01). «Картирование потоков лавы с помощью снимков SPOT на примере вулкана Сабанкайя (Перу)». Международный журнал дистанционного зондирования . 18 (15): 3113. DOI : 10,1080 / 014311697217008 . ISSN 0143-1161 . 
  20. ^ Thouret et al. 1994 , стр. 50.
  21. ^ Сильва и Фрэнсис 1990 , стр. 292.
  22. ^ a b c Samaniego et al. 2016 , стр. 119.
  23. ^ a b Warner & Gregg 2003 , стр. 2.
  24. ^ a b c d e f g h i j k Gerbe & Thouret 2004 , p. 544.
  25. ^ Рейнталер, Йоханнес; Пол Франк; Гранадос, Уго Дельгадо; Ривера, Андрес; Хуггель, Кристиан (2019). «Изменения площади ледников на действующих вулканах в Латинской Америке в период с 1986 по 2015 годы, наблюдаемые по разновременным спутниковым снимкам» . Журнал гляциологии . 65 (252): 548, 550. DOI : 10,1017 / jog.2019.30 . ISSN 0022-1430 . 
  26. ^ a b Samaniego et al. 2016 , стр. 113.
  27. ^ a b Gerbe & Thouret 2004 , стр. 558.
  28. ^ Причард, Мэтью E .; Саймонс, Марк (2002-07-11). «Спутниковая геодезическая съемка крупномасштабных деформаций вулканических центров центральных Анд». Природа . 418 (6894): 167–71. Bibcode : 2002Natur.418..167P . DOI : 10,1038 / природа00872 . ISSN 0028-0836 . PMID 12110886 . S2CID 4342717 .   
  29. ^ a b Gerbe & Thouret 2004 , стр. 549.
  30. ^ Gerbe & Thouret 2004 , стр. 548.
  31. ^ a b Gerbe & Thouret 2004 , стр. 545.
  32. ^ Gerbe & Thouret 2004 , стр. 555.
  33. ^ Gerbe & Thouret 2004 , стр. 553.
  34. ^ Gerbe & Thouret 2004 , стр. 552.
  35. ^ Gerbe & Thouret 2004 , стр. 557.
  36. ^ Samaniego et al. 2016 , стр. 126.
  37. ^ Керн и др. 2017 , стр. 3557.
  38. ^ Муссаллам и др. 2017 , стр. 185.
  39. ^ Бромли, Гордон RM; Туре, Жан-Клод; Шиммельпфенниг, Ирэн; Мариньо, Джерси; Вальдивия, Дэвид; Радемейкер, Курт; дель Пилар Виванко Лопес, Сокорро; Команда, АСТЕР; Аумэтр, Жорж; Бурлес, Дидье; Кеддадуч, Карим (7 ноября 2019 г.). «Космогенные 3He и 36Cl и радиоуглеродное датирование вулканических отложений на месте уточняют хронологию извержений плейстоцена и голоцена на юго-западе Перу». Вестник вулканологии . 81 (11): 12. Bibcode : 2019BVol ... 81 ... 64B . DOI : 10.1007 / s00445-019-1325-6 . S2CID 207913276 . 
  40. ^ Juvigné et al. 2008 , стр. 170.
  41. ^ THOURET, Жан-Клод; ДАВИЛА, Жасмин; ЖУВИНЬЕ, Этьен; ЛИ, Алекс; ЛЕГЛИ-ПАДОВАНИ, Анник; ЛАУЧ, Изабель; МАДЖАВЕСИ, Медея; ДЖЕРСИ, Марино; МОСКОЛ, Марсела (июль 2003 г.). «Позднеплейстоценовая и голоценовая тефростратиграфия и хронология в Южном Перу» . gsa.confex.com . Проверено 27 июня 2017 .
  42. ^ Samaniego et al. 2016 , стр. 127.
  43. Чавес Чавес, Хосе Антонио (июль 2001 г.). «ИССЛЕДОВАНИЯ ARQUEOLÓGICAS de ALTA MONTAÑA en el Sur del Perú» . Чунгара (Арика) (на испанском языке). 33 (2): 283–288. DOI : 10.4067 / S0717-73562001000200014 . ISSN 0717-7356 . 
  44. ^ Муссаллам и др. 2017 , стр. 182.
  45. ^ а б в г д Керн и др. 2017 , стр. 3544.
  46. ^ Аннен, Кэтрин; Вагнер, Жан-Жак (01.11.2003). «Воздействие извержений вулканов в 1990-е годы». Обзор природных опасностей . 4 (4): 171. DOI : 10.1061 / (ASCE) 1527-6988 (2003) 4: 4 (169) .
  47. ^ Gerbe & Thouret 2004 , стр. 541 543.
  48. ^ Джей, JA; Welch, M .; Причард, Мэн; Mares, PJ; Mnich, ME; Мелконян, AK; Aguilera, F .; Наранхо, JA; Сунагуа, М. (01.01.2013). "Горячие точки вулканов в центральных и южных Андах, как видно из космоса с помощью ASTER и MODVOLC в период с 2000 по 2010 год" . Геологическое общество, Лондон, специальные публикации . 380 (1): 164. Bibcode : 2013GSLSP.380..161J . DOI : 10.1144 / SP380.1 . ISSN 0305-8719 . S2CID 129450763 .  
  49. ^ Джей и др. 2015 , стр. 2787.
  50. ^ а б "Сабанкайя" . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский институт ., Еженедельные отчеты
  51. ^ Del Carpio Calienes & Rivera 2020 , стр. 8.
  52. ^ a b c Thouret et al. 1994 , стр. 55.
  53. ^ Juvigné et al. 2008 , стр. 158.
  54. ^ a b c "Волькан Сабанкайя" . ИНГЕММЕТ (на испанском языке) . Проверено 1 июля 2017 .
  55. ^ Thouret et al. 1994 , стр. 54.
  56. ^ Thouret et al. 1994 , стр. 60.
  57. ^ Сильва и Фрэнсис 1990 , стр. 292 293.
  58. ^ Del Carpio Calienes & Rivera 2020 , стр. 21.
  59. ^ Del Carpio Calienes & Rivera 2020 , стр. 22.
  60. ^ Del Carpio Calienes & Rivera 2020 , стр. 6.
  61. ^ "Mapa de peligros del volcán Sabancaya" . ИНГЕММЕТ (на испанском языке) . Проверено 1 июля 2017 .
  62. ^ Лизано, Хесус G; Эредиа, Кэнди Д. С. (1999). "Evaluacion quimico -xicologica de SO 2 en el aire del Valle del Colca" . Ciencia e Investigación (на испанском языке). 2 (1): 19. DOI : 10,15381 / ci.v2i1.4403 . ISSN 1609-9044 . 

Источники [ править ]

  • Дель Карпио Калиенес, Хосе Альберто; Ривера, Марко (февраль 2020 г.). "Геофизическая оценка динамической динамики вулкана Сабанкайя, период 1 декабря 2019 г. - 2 февраля 2020 г." . Repositorio Institucional - IGP (на испанском языке).
  • Герб, Мари-Кристин; Туре, Жан-Клод (2004-08-01). «Роль смешения магм в петрогенезисе тефры, извергнутой во время взрывной активности Невадо Сабанкайя в 1990–1998 годах на юге Перу». Вестник вулканологии . 66 (6): 541–561. DOI : 10.1007 / s00445-004-0340-3 . ISSN  0258-8900 . S2CID  128592747 .
  • Джей, Дженнифер А .; Дельгадо, Франсиско Дж .; Торрес, Хосе Луис; Причард, Мэтью Э .; Маседо, Орландо; Агилар, Виктор (28 апреля 2015 г.). «Деформация и сейсмичность вблизи вулкана Сабанкайя, юг Перу, с 2002 по 2015 годы» (PDF) . Письма о геофизических исследованиях . 42 (8): 2015GL063589. DOI : 10.1002 / 2015GL063589 . ISSN  1944-8007 .
  • Жювинье, Этьен; Туре, Жан-Клод; Лауч, Изабель; Ламадон, Себастьен; Фрехен, Манфред; Фонтан, Мишель; Ривера, Марко; Давила, Жасмин; Мариньо, Джерси (01.06.2008). Жан-Франсуа Пастр. «Вулканические ретомбе в турбьерах и озерах, принадлежащих массиву Невадос Ампато и Сабанкайя (меридиональный Перу, Центральные Анды)» . Quaternaire. Revue de l'Association Française Pour l'Etude du Quaternaire (на французском языке). 19 (2): 157–173. DOI : 10.4000 / quaternaire.3362 . ISSN  1142-2904 .
  • Керн, Кристоф; Масиас, Пабло; Апаза, Фреди; Рит, Кевин А.; Платт, Ульрих (2017-05-01). «Дистанционное измерение высоких предвзрывных выбросов водяного пара на вулкане Сабанкайя с помощью пассивной дифференциальной спектроскопии оптического поглощения». Журнал геофизических исследований: Твердая Земля . 122 (5): 2017JB014020. DOI : 10.1002 / 2017JB014020 . ЛВП : 20.500.12544 / 1170 . ISSN  2169-9356 .
  • Муссаллам, Ив; Тамбурелло, Джанкарло; Питерс, Ниал; Апаза, Фреди; Шиппер, К. Ян; Кертис, Аарон; Айуппа, Алессандро; Масиас, Пабло; Бойчу, Мари; Боден, Софи; Барни, Талфан; Бани, Филипсон; Джудиче, Гаэтано; Муссаллам, Мануэль (1 сентября 2017 г.). «Выбросы вулканического газа и динамика дегазации на вулканах Убинас и Сабанкайя; последствия для изменчивого бюджета центральной вулканической зоны» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 343 : 181–191. Bibcode : 2017JVGR..343..181M . DOI : 10.1016 / j.jvolgeores.2017.06.027 . ISSN  0377-0273 .
  • Саманьего, Пабло; Ривера, Марко; Мариньо, Джерси; Гийу, Эрве; Лиорзу, Селин; Зерате, Суонн; Дельгадо, Росмери; Вальдеррама, Патрисио; Скао, Винсент (01.09.2016). «Хронология извержений вулканического комплекса Ампато-Сабанкайя (Южное Перу)» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 323 : 110–128. Bibcode : 2016JVGR..323..110S . DOI : 10.1016 / j.jvolgeores.2016.04.038 .
  • Silva, SL de; Фрэнсис, PW (1990-03-01). «Потенциально активные вулканы Перу - наблюдения с использованием тематического картографа Landsat и изображений космического челнока». Вестник вулканологии . 52 (4): 286–301. Bibcode : 1990BVol ... 52..286D . DOI : 10.1007 / BF00304100 . ISSN  0258-8900 . S2CID  140559785 .
  • Thouret, JC; Guillande, R .; Huaman, D .; Gourgaud, A .; Salas, G .; Chorowicz, J. (1994-01-01). "L9Activite actuelle du Nevado Sabancaya (южный Перу); геологическая и спутниковая разведка, оценка и картография вулканических угроз" . Бюллетень геологического общества Франции (на французском языке). 165 (1): 49–63. ISSN  0037-9409 - через https://www.researchgate.net/publication/283715955_L%27activite_actuelle_du_Nevado_Sabancaya_Sud-Perou_reconnaissance_geologique_et_satellitaire_evaluation_et_cartographie_des_menaces_volcaniques .
  • Уорнер, Николас Х .; Грегг, Трейси КП (01.10.2003). «Развитые лавы на Марсе? Наблюдения с юго-запада Арсия Монс и вулкана Сабанкайя, Перу». Журнал геофизических исследований: планеты . 108 (E10): 5112. DOI : 10,1029 / 2002JE001969 . ISSN  2156-2202 .