Szybkość dostaw magmy

Wskaźnik podaży magmy mierzy tempo produkcji magmy na wulkanie . Globalne tempo produkcji magmy na Ziemi wynosi około 20–25 kilometrów sześciennych rocznie (4,8–6,0 cu mil / rok).

Definicje

Szybkość dostarczania magmy jest również znana jako jednostka Armstronga, gdzie 1 jednostka Armstronga = 1 kilometr sześcienny na rok (32 m 3 /s). Jednostka Armstronga może również odnosić się do strumienia wulkanicznego na długość łuku w dyskusjach na temat łuków wulkanicznych , w tym przypadku km2/rok.

Czasami przy omawianiu dużych systemów wulkanicznych, takich jak łuki wulkaniczne, natężenie strumienia wulkanicznego jest normalizowane do pola powierzchni, podobnie jak prawo Darcy'ego w hydrodynamice . Często łatwiej jest zmierzyć szybkości dostarczania magmy, gdy są one znormalizowane dla odsłoniętej powierzchni, ponieważ często trudno jest wytyczyć wtargnięcie .

Trudności pomiarowe

Oszacowanie natężenia strumienia wulkanicznego lub dostaw magmy do systemu wulkanicznego jest z natury trudne z wielu powodów, a różne pomiary mogą prowadzić do różnych wniosków na temat natężenia strumienia wulkanicznego danego systemu wulkanicznego. Nie wszystkie ciała wulkaniczne są równie dobrze odsłonięte i często niemożliwe lub trudne jest dokładne zmierzenie tempa dostaw magmy. Co więcej, natężenie przepływu wulkanicznego często zmienia się w czasie, z wyraźnymi przerwami i pulsami. Skały ścienne mogą być asymilowane przez magmę lub magma może ulegać zróżnicowaniu, takiemu jak krystalizacja. Magma zawiera pęcherzyki, a budowle wulkaniczne często ulegają erozji . Rozmiary budowli wulkanicznych i plutonów są trudne do oszacowania, zwłaszcza w intruzjach , które są w większości zakopane.

Aplikacje

Szybkość dostarczania magmy służy do wnioskowania o zachowaniu systemów wulkanicznych, które okresowo wybuchają, a także do opisywania wzrostu skorupy kontynentalnej i głęboko osadzonych ciał magmowych, takich jak plutony . Produkcja magmy jest zwykle większa w środowiskach oceanicznych niż w kontynentalnych, a bazaltowe systemy wulkaniczne wytwarzają więcej magmy niż systemy krzemowe.

Tabela wybranych wartości strumienia

Nazwa Wskaźnik Okres czasu metoda Odniesienie
Pole wulkaniczne Egina 0,0004 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (9,6 × 10-5 cu mi / ka)
Kompleks wulkaniczny Altiplano-Puna 1 kilometr sześcienny na tysiąclecie (0,24 cu mil / ka) wytłaczający, 3–5 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,72–1,20 cu mil / ka) natrętny 10 milionów lat temu Całkowita objętość/Czas trwania
Kompleks wulkaniczny Altiplano-Puna , pierwszy puls 1,5 kilometra sześciennego na tysiąclecie (0,36 cu mil / ka) ekstruzyjnie, 4,5–8 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (1,1–1,9 cu mil / ka) natrętne 200 tys Całkowita objętość/Czas trwania
Kompleks wulkaniczny Altiplano-Puna , drugi puls 4,5 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (1,1 cu mil / ka) wytłaczanie, 13,5–22,5 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (3,2–5,4 cu mil / ka) natrętne 600 tys Całkowita objętość/Czas trwania
Kompleks wulkaniczny Altiplano-Puna , trzeci puls 4 kilometry sześcienne na tysiąclecie (0,96 cu mil / ka) ekstruzyjne, 12–20 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (2,9–4,8 cu mil / ka) natrętne 600 tys Całkowita objętość/Czas trwania
Kompleks wulkaniczny Altiplano-Puna , czwarty puls 12 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (2,9 cu mil / ka) wytłaczanie, 36–60 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (8,6–14,4 cu mil / ka) natrętne 350 tys Całkowita objętość/Czas trwania
Kompleks wulkaniczny Altiplano-Puna , po 4 impulsie 0,2 kilometra sześciennego na tysiąclecie (0,048 cu mil / ka) ekstruzyjnie, 0,6–1 kilometra sześciennego na tysiąclecie (0,14–0,24 cu mil / ka) natrętne 2400 tys Całkowita objętość/Czas trwania
Arenal 2,7 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,65 cu mi / ka) 7000 lat Całkowita objętość/Czas trwania
Aucanquilcha , Angulo 0,015 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,0036 cu mi / ka) 600-200 tys Całkowita objętość/Czas trwania
Aucanquilcha , Azufrera 0,16 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,038 cu mi / ka) 1040–920 tys Całkowita objętość/Czas trwania
Aucanquilcha , Cumbre Negra 0,005 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,0012 cu mi/ka) Ponad 150 tys Całkowita objętość/Czas trwania
Aucanquilcha , Rodado 0,09 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,022 cu mi / ka) 950–850 tys Całkowita objętość/Czas trwania
Aucanquilcha , fazy budowy gmachu 0,16 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,038 cu mi / ka) Ponad 200 tys Całkowita objętość/Czas trwania
Aucanquilcha , późniejsze fazy 0,02 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,0048 cu mi / ka) 800 tys Całkowita objętość/Czas trwania
Złamany grzbiet 1000–2 000 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (240–480 cu mil / ka) Między 88 a 89 milionów lat temu Całkowita objętość/Czas trwania
Pole wulkaniczne Camargo 0,026 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,0062 cu mi / ka) Całkowita objętość/Czas trwania
Karaibska duża prowincja magmowa 2000 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (480 cu mil / ka) Między 89 a 91 milionów lat temu Całkowita objętość/Czas trwania
Kaskady 300 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (72 cu mi / ka) Pojedynczy system hydrauliczny pluton Głośność/Czas trwania
Centralna strefa wulkaniczna 0,11 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,026 cu mi / ka) Ostatnie 28 milionów lat
Cerro Toledo, Jemez Caldera , intruzja 35 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (8,4 cu mil / ka) Ponad 0,33 miliona lat Dostarczana magma / czas trwania
Chimborazo 0,5–0,7 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,12–0,17 cu mi / ka) Pojedynczy system hydrauliczny pluton Głośność/Czas trwania
Chimborazo , podstawowa budowla 1–0,7 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,24–0,17 cu mi / ka) 120-60 tys Głośność/Czas trwania
Chimborazo , gmach pośredni 0,4–0,7 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,096–0,168 cu mil / ka) 60–35 tys Głośność/Czas trwania
Chimborazo , młody szyszek 0,1 kilometra sześciennego na tysiąclecie (0,024 cu mi / ka) 33–14 tys Głośność/Czas trwania
Wyspy Cooka - Wyspy Austral 11 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (2,6 cu mil / ka) 25 milionów lat Całkowita objętość budowli/wiek, pomijając osiadanie i zerodowany materiał
El Chichon 0,5 kilometra sześciennego na tysiąclecie (0,12 cu mi / ka) Ostatnie 8 000 lat Głośność/Czas trwania
El Hierro > 0,4 ​​kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,096 cu mi / ka) Etap młodzieńczy Całkowity wolumen, w tym załamania sektorów /Czas trwania
El Misti 0,63 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,15 cu mi / ka) Ostatnie 350 tys Całkowita objętość/Czas trwania
Cesarskie Góry Podwodne 10 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (2,4 cu mi / ka) 80 do 45 milionów lat temu Głośność/Czas trwania
Murzyn Farallon 0,31 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,074 cu mi / ka) Interpolowana głośność/czas trwania
Hawaje 210 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (50 cu mil / ka) Objętość z uwzględnieniem osiadania / Czas trwania
Wyspy Hawajskie 95 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (23 cu mi / ka) 6 do 0 milionów lat temu Głośność/Czas trwania
Grzbiet Hawajski 17 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (4,1 cu mil / ka) 45 do 0 milionów lat temu Głośność/Czas trwania
Imbabura 0,13 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,031 cu mi / ka) Ostatnie 35 000 lat Minimalna całkowita objętość/Czas trwania
Klyuchevskaya Sopka 40 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (9,6 cu mil / ka) Ostatnie 6800 lat Całkowita objętość/Czas trwania
Łuk wulkaniczny Małych Antyli 3 kilometry sześcienne na tysiąclecie (0,72 cu mi / ka) Ostatnie 100 tys Całkowita objętość/Czas trwania
Wyspy Markizy 21 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (5,0 cu mil / ka) 7 milionów lat Całkowita objętość budowli/wiek, pomijając osiadanie i zerodowany materiał
Pole wulkaniczne Meidob , cała budowla 0,2 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,048 cu mi / ka) Między 7 a 0,3 miliona lat temu Całkowita objętość/Czas trwania
Menengai 0,52 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,12 cu mi / ka)
Metana 0,001 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,00024 cu mi/ka)
Morne Jacob, cała budowla 0,040 ± 0,008 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,0096 ± 0,0019 cu mi / ka) Podczas, 3,7 ± 0,03 mln Całkowita objętość/Czas trwania
Morne Jacob, J1T 0,107 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,026 cu mi / ka) 5,14 ± 0,07 i 4,10 ± 0,06 Ma Całkowita objętość (zakładając podstawę na poziomie morza)/Czas trwania
Morne Jacob, J2T 0,02 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,0048 cu mi / ka) Między 3,2 a 1,5 mln lat Całkowita objętość (odejmowanie J1T)/Czas trwania
Pole wulkaniczne Mount Adams 0,1 kilometra sześciennego na tysiąclecie (0,024 cu mi / ka) Polodowcowy
Góra Etna 1,6 ± 0,4 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,384 ± 0,096 cu mi / ka) 330 000 lat Szacunkowa objętość/przedział czasu
Etna , faza Timpe 0,84 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,20 cu mi / ka) 110 000 lat Szacunkowa objętość/przedział czasu
Etna , faza Valle del Bove 2,9 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,70 cu mi / ka) 50 000 lat Szacunkowa objętość/przedział czasu
Etna , faza stratowulkanu 4,8 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (1,2 cu mi / ka) 60 000 lat Szacunkowa objętość/przedział czasu
Góra Etna 700 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (170 cu mil / ka) Na podstawie emisji dwutlenku węgla
Góra Pelee , Mont Conil Ia 0,04 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,0096 cu mi / ka) ± 0,01 543±8-189±3 ka Objętość budynku/Czas trwania
Mount Pelee , Mont Conil Ib 0,36 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,086 cu mi / ka) ± 0,09 Objętość budynku/Czas trwania
Góra Pelee , Paleo-Pelee 0,26 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,062 cu mi / ka) ± 0,08 126 ± 2–25 ka Objętość budynku/Czas trwania
Mount Pelee , scena Saint Vincent 0,52 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,12 cu mil / ka) ± 0,20 25–9 tys Objętość budynku/Czas trwania
Góra Pelee , długoterminowe 0,13 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,031 cu mi / ka) Objętość budynku/Czas trwania
Góra Pelee 0,75 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,18 cu mi / ka) Przeszło 13 500 lat temu Średnia objętość erupcji*Erupcje na całe życie
Mount Sidley 0,2 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,048 cu mi / ka)
Nevado Tres Cruces 0,13 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,031 cu mi / ka) 1,5-0,03 milionów lat temu Głośność/Czas trwania
Parinacota 0,032 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,0077 cu mi / ka) Od późnego plejstocenu. Głośność/Czas trwania
Parinacota 2,25 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,54 cu mi / ka) Ostatnie 8000 lat. Głośność/Czas trwania
Parinacota , młody stożek przed 8,1 ka 10 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (2,4 cu mi / ka) 1000-2000 lat.
Ruapehu 0,6 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,14 cu mi / ka) 250 000 lat Całkowita objętość/żywotność
Ruapehu , formacja Mangawhero 0,88 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,21 cu mi / ka)
Ruapehu , formacja Te Herenga 0,93 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,22 cu mi / ka)
Ruapehu , formacja Waihianoa 0,9 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,22 cu mi / ka)
Ruapehu , formacja Whakapapa 0,17 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,041 cu mi / ka)
Samoa 33 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (7,9 cu mil / ka) 3 miliony lat Całkowita objętość budowli/wiek, pomijając osiadanie i zerodowany materiał
Góra San Francisco 0,2 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,048 cu mi / ka) ≤ 400 ka Całkowita objętość/czas trwania, w tym usuwanie osuwisk
Góra San Francisco , główny etap budowy tarczy 0,3 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,072 cu mi / ka) ~ 100 tys Całkowita objętość/czas trwania, w tym usuwanie osuwisk
San Pedro de Tatara 0,33–0,19 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,079–0,046 cu mi / ka) Całkowita objętość/czas trwania, w tym objętości zerodowane przez lodowiec
Święta Maria 0,12 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,029 cu mi / ka) 103-35 tys
Święta Maria 0,16 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,038 cu mi / ka) 103 ka – 1902
Sierra Nevada 9,7 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (2,3 cu mil / ka) Pojedynczy system hydrauliczny pluton Objętość plutonów/czas umieszczenia
Wyspy Towarzystwa 36 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (8,6 cu mil / ka) 5 milionów lat Całkowita objętość budowli/wiek, pomijając osiadanie i zerodowany materiał
Wzgórza Soufrière 0,17 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,041 cu mi / ka) Ostatnie 174 tys Całkowita objętość/Czas trwania
Stromboli 10–20 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (2,4–4,8 cu mil / ka) Intruzja magmy potrzebna do wytworzenia zmierzonych emisji dwutlenku siarki .
Tancítaro ≤0,19 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,046 cu mi / ka) ≥ 550 ka Całkowita objętość/Czas trwania
Teneryfa 0,3 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,072 cu mi / ka) Średnia długoterminowa Całkowita objętość/Czas trwania
Teneryfa , stara seria bazaltowa 0,25–0,5 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,060–0,120 cu mil / ka) 8-4 mln lat temu Szacunkowa objętość/czas trwania
Teneryfa , Cañadas I wulkan 0,4 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,096 cu mi / ka) 1 milion lat Szacunkowa objętość/czas trwania
Teneryfa , wulkan Cañadas II 0,2–0,25 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,048–0,060 cu mil / ka) 0,8 miliona lat Szacunkowa objętość/czas trwania
Teneryfa , Cordillera Dorsal 1,5–1,25 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,36–0,30 cu mi / ka) 0,2 miliona lat Szacunkowa objętość/czas trwania
Teneryfa , Teide - Pico Viejo 0,75 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,18 cu mi / ka) 0,2 miliona lat Szacunkowa objętość/czas trwania
Tunupa -Huayrana 0,43–0,93 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,10–0,22 cu mi / ka) 240 000–90 000 lat
Ubinas 0,17–0,22 kilometrów sześciennych na tysiąclecie (0,041–0,053 cu mi / ka) < 376 tys Objętość stożka/czas trwania
Yellowstone 2 kilometry sześcienne na tysiąclecie (0,48 cu mi / ka) Średnia długoterminowa