| Skala Richter | Efek gempa |
|---|---|
| < 2.0 | Gempa kecil , tidak terasa |
| 2.0-2.9 | Tidak terasa, namun terekam oleh alat |
| 3.0-3.9 | Seringkali terasa, namun jarang menimbulkan kerusakan |
| 4.0-4.9 | Dapat diketahui dari bergetarnya perabot dalam ruangan, suara gaduh bergetar. Kerusakan tidak terlalu signifikan. |
| 5.0-5.9 | Dapat menyebabkan kerusakan besar pada bangunan pada area yang kecil. Umumya kerusakan kecil pada bangunan yang didesain dengan baik |
| 6.0-6.9 | Dapat merusak area hingga jarak sekitar 160 km |
| 7.0-7.9 | Dapat menyebabkan kerusakan serius dalam area lebih luas |
| 8.0-8.9 | Dapat menyebabkan kerusakan serius hingga dalam area ratusan mil |
| 9.0-9.9 | Menghancurkan area ribuan mil |
| 10.0-10.9 | Terasa dan dapat menghancurkan sebuah benua |
| 11.0-11.9 | Dapat terasa di separuh sisi bumi. Biasanya hanya terjadi akibat tumbukan meteorit raksasa. Biasanya disertai dengan gemuruh. Contohnya tumbukan meteorit di teluk Chesepeak. |
| 12.0-12.9 | Bisa terasa di seluruh dunia. Hanya terekam sekali, saat tumbukan meteorit di semenanjung Yucatan, 65 juta tahun yang lalu yang membentuk kawah Chicxulub |
| > 13.0 | Belum pernah terekam |
Sabtu, 14 Mei 2016
catatan wikipedia
skala richter ukuran gempa
skala richter adalah logaritma (basis 1-10) dari amplitudo pengukur kekuatan gempa, setiap 1 skala richter selisih perbedaan 31,5 kali lebih besar.
Jumat, 29 April 2016
tingkat peluang letusan gunung berapi berdasarkan ukuran VEI
Timbangan pengukuran untuk Acara Alam,Mengukur ukuran atau kekuatan kejadian alam selalu menjadi tantangan bagi para ilmuwan alam . Mereka mengembangkan Richter Magnitude skala untuk memperkirakan jumlah energi yang dilepaskan oleh gempa bumi , skala Saffir - Simpson untuk memperkirakan potensi badai , dan skala Fujita untuk rating intensitas badai . skala ini sangat berharga untuk membandingkan berbagai aktivitas dan untuk memahami jumlah kerusakan yang peristiwa ukuran yang berbeda dapat menyebabkan . Mengukur kekuatan letusan gunung berapi lebih menantang daripada mengumpulkan data kecepatan angin atau mengukur gerakan tanah dengan alat musik. Letusan gunung berapi menghasilkan berbagai jenis produk , memiliki durasi yang berbeda dan mengembangkan dengan cara yang berbeda . Ada juga masalah bahwa beberapa letusan yang eksplosif ( bahan batu yang mengecam dari ventilasi ) , sedangkan letusan lainnya adalah efusif ( lelehan batuan mengalir dari ventilasi ) .
Eruption cloud from Redoubt Volcano as viewed from the Kenai Peninsula. This eruption lasted from December 14, 1989 until June 20, 1990. It was only a VEI 3. Toba was about 10,000 times more explosive. Photograph by Mengukur Letusan Explosive Chris Newhall dari United States Geological Survey dan Stephen Diri dari University of Hawaii mengembangkan Volcanic Explosivity Index ( VEI ) pada tahun 1982. Ini adalah skala relatif yang memungkinkan letusan gunung berapi ledakan untuk dibandingkan dengan satu sama lain . Hal ini sangat berharga karena dapat digunakan untuk kedua letusan baru-baru ini bahwa para ilmuwan telah menyaksikan dan letusan bersejarah yang terjadi ribuan sampai jutaan tahun yang lalu . Langkah Skala VEI Skala VEI dimulai pada 0 untuk letusan yang menghasilkan kurang dari 0.0001 kilometer kubik hasil erupsi. Sebagian besar letusan ini sangat kecil dalam ukuran . Namun, beberapa dari mereka yang " berlebihan " bukannya " ledakan . " Letusan ditandai dengan lava mengalir dari ventilasi bukan letusan yang mengecam dari ventilasi .Letusan dinilai pada VEI 1 menghasilkan antara 0,0001 dan 0,001 kilometer kubik hasil erupsi. Atas VEI 1 , skala menjadi logaritma , yang berarti bahwa setiap langkah dalam skala merupakan peningkatan 10X dalam jumlah bahan dikeluarkan . VEI 2 letusan menghasilkan antara 0,001 dan 0,01 kilometer kubik hasil erupsi. VEI 3 letusan menghasilkan antara 0,01 dan 0,1 kilometer kubik hasil erupsi. Perkembangan dari skala dari VEI 0 VEI 8 ditunjukkan dalam diagram di sebelah kanan .
Dengan setiap langkah dalam skala yang mewakili peningkatan Explosivity dari 10X , sebuah VEI 5 kira-kira sepuluh kali lebih eksplosif dari VEI 4. Dua langkah dari skala adalah peningkatan 100x di Explosivity . Misalnya, VEI 6 kira-kira 100 kali lebih eksplosif dari VEI 4. VEI 8 adalah satu juta kali lebih eksplosif dari VEI 2. Semua ini berdasarkan volume letusan . Karena setiap langkah dari skala adalah peningkatan 10X dalam bahan dikeluarkan , ada perbedaan besar dalam ukuran letusan pada akhir rendah dari langkah dan letusan pada akhir tinggi dari langkah . Untuk alasan ini, " + " sering ditambahkan ke letusan yang diketahui berada di ujung atas langkah mereka . Misalnya , letusan Katla di Islandia Selatan pada 12 Oktober , 1918 dinilai pada VEI 4 + karena letusan itu sangat kuat VEI 4 Apa Letusan Memiliki VEI tertinggi ?Sekitar lima puluh letusan telah dinilai VEI 8 karena mereka dianggap telah menghasilkan menakjubkan 1.000 kilometer kubik atau lebih dari letusan . Ini akan menjadi massa letusan dipadatkan sepuluh kilometer panjangnya , sepuluh kilometer lebar dan sepuluh kilometer mendalam . Letusan di Toba ( 74.000 tahun lalu ) , Yellowstone ( 640.000 tahun yang lalu ) dan Danau Taupo ( 26.500 tahun yang lalu ) adalah tiga dari 47 VEI 8 situs yang telah diidentifikasi .
Letusan VEI 8 dengan volume terbesar dari letusan dikenal adalah letusan Wah Wah Springs yang terjadi di tempat yang sekarang negara bagian Utah , sekitar 30 juta tahun yang lalu . Hal ini diperkirakan telah menghasilkan lebih dari 5500 kilometer kubik letusan dalam waktu sekitar seminggu .
Karakteristik letusan utama yang digunakan untuk menentukan Volcanic Explosivity Index adalah volume material piroklastik dikeluarkan oleh gunung berapi . bahan piroklastik termasuk abu vulkanik , tephra , aliran piroklastik , dan jenis-jenis letusan . Ketinggian kolom letusan dan durasi letusan juga dipertimbangkan dalam menetapkan tingkat VEI dengan letusan . EI Letusan Frekuensi VEI Frekuensi 0, sering 1, sering 2, puluhan per tahun 3, beberapa per tahun 4, puluhan per dekade 5, satu per dekade 6. beberapa per abad 7, beberapa per milenium 8. dua per 100.000 tahun. Seperti kebanyakan peristiwa alam , letusan gunung berapi kecil yang sangat umum dan letusan besar sangat jarang . Data di kiri dari United States Geological Survey merangkum frekuensi relatif dari letusan berbagai peringkat VEI . Ini jelas menunjukkan kelangkaan letusan VEI tinggi - tetapi menunjukkan bahwa mereka adalah peristiwa mungkin.
Grafik batang di kolom kanan halaman ini merangkum frekuensi letusan dengan berbagai penilaian VEI menggunakan data dari Vulkanisme Program Global Smithsonian Institution untuk letusan yang terjadi antara sekitar 10.000 tahun yang lalu dan 1994. Hanya empat letusan VEI 7 telah didokumentasikan tetapi lebih dari tiga ribu VEI 2 peristiwa telah terjadi Untungnya , letusan sangat besar adalah peristiwa yang sangat langka . tingkat tebal tutupan abu vulkanik berdasar VEI Ash Tebal di 16 km VEI Ketebalan 0 nol, 1 debu 2 beberapa sentimeter 3, beberapa sentimeter 4 beberapa puluh sentimeter 5, sekitar 1/2 meteran 6, sekitar tiga meter 7, setidaknya beberapa meter Data dari USGS.
Ketika letusan eksplosif terjadi, letusan yang disebarkan oleh kekuatan ledakan dan angin. Hal ini biasanya paling tebal di dekat sumber dan penurunan ketebalan dengan jarak. Dengan hadir letusan hari, pengamat dapat mengkompilasi laporan ketebalan abu dari berbagai lokasi yang berbeda dan membuat peta kontur ketebalan abu. Data ini dapat digunakan untuk memperkirakan volume letusan. perkiraan akurat menjadi lebih sulit ketika letusan terjadi di daerah terpencil dan sangat sulit ketika letusan terjadi di sebuah pulau yang jarak yang sangat jauh dari pulau-pulau lain atau daratan. Dalam situasi ini ukuran awan letusan dan durasi letusan dapat
dikombinasikan dengan data penyimpanan abu untuk menetapkan peringkat VEI. masalah estimasi serupa terjadi dalam menghitung volume letusan untuk letusan kuno. Ejecta mudah terkikis dan sering ditutupi oleh bahan yang lebih muda. Dalam situasi ini "perkiraan terbaik" harus dibuat. Ketika menetapkan sejumlah VEI sulit tanda tanya sering ditambahkan ke nomor untuk menunjukkan ketidakpastian. Misalnya Vulkanisme Proyek global daftar VEI dari 24 Oktober, 79 letusan AD dari Italia Vesuvius sebagai "5?" karena data tidak cukup tersedia untuk memastikan tentang jumlah. Mengapa Skala Berhenti di VEI 8 ?, Letusan eksplosif terbesar yang telah didokumentasikan sampai saat ini telah dinilai pada VEI 8. Bisa letusan lebih besar dari Toba , Yellowstone dan lainnya VEI 8 peristiwa terjadi ? Apakah Earth memiliki kemampuan untuk menghasilkan ledakan mampu meluncurkan 10.000 kilometer kubik letusan diperlukan untuk menilai letusan VEI 9 ?
Ada kemungkinan bahwa bukti untuk VEI 9 letusan ada dan dimakamkan di catatan geologi . Letusan yang besar akan peristiwa yang sangat jarang terjadi tetapi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa letusan yang memiliki besar tidak pernah terjadi . Jika letusan yang besar yang terjadi di masa depan , itu akan menjadi ancaman yang signifikan bagi kehidupan di Bumi .
About 73,000 years ago, a volcano known as "Toba" erupted on the island of Sumatra. It was one of the largest volcanic eruptions that can be documented with current evidence. The blast is believed to have deforested parts of India - about 3000 miles away - and ejected about 2600 cubic kilometers of volcanic debris. Today the crater is the world's largest volcanic lake - about 100 kilometers long and 35 kilometers wide. Image composed using Landsat Geocover 2000 data from NASA.
Senin, 25 April 2016
daftar gunung api dahsyat
7. La Garita Caldera—Fish Canyon tuff

Age (Ma): 27.8
Location: San Juan volcanic field, Colorado
Location Volume (km3): 5,000
Notes: Commonly regarded as the largest tuff ever measured on Earth, or largest confidently measured tuff on earth. It is part of at least 20 large caldera-forming eruptions in the San Juan volcanic field and surrounding area that formed around 26 to 35 Ma.
Age (Ma): 27.8
Location: San Juan volcanic field, Colorado
Location Volume (km3): 5,000
Notes: Commonly regarded as the largest tuff ever measured on Earth, or largest confidently measured tuff on earth. It is part of at least 20 large caldera-forming eruptions in the San Juan volcanic field and surrounding area that formed around 26 to 35 Ma.
daftar gunung api dahsyat
10 + 2 Mais destrutivos e explosivas erupções vulcânicas da história
10 + 2 letusan gunung berapi paling merusak dan peledak sejarah
Pada letusan eksplosif , letusan magma didorong oleh rilis cepat dari tekanan , sering melibatkan ledakan gas yang sebelumnya terlarut dalam materi . Letusan sejarah yang paling terkenal dan merusak terutama dari jenis ini . Fase erupsi dapat terdiri dari letusan tunggal , atau urutan beberapa letusan tersebar di beberapa hari , minggu atau bulan . letusan eksplosif biasanya melibatkan tebal , sangat kental , silikat atau felsic magma , tinggi volatil seperti uap air dan karbon dioksida . bahan piroklastik adalah produk primer, biasanya dalam bentuk tuff . Letusan ukuran yang di Danau Toba 74.000 tahun yang lalu , setidaknya 2.800 kilometer kubik ( 670 cu mi ) , terjadi di seluruh dunia setiap 50.000 sampai 100.000 tahun
Sebuah tebing di Paraná Magmatik Province. Rio do Rastro , Santa Catarina . Satu dapat melihat lereng vertikal dekat suksesi silikat dari memudarnya - tahap vulkanisme . Umur ( Ma ) : 132 Lokasi : Paraná dan Etendeka perangkap Lokasi Volume ( km3 ) : 8.600 2. Santa Maria - Fria Umur ( Ma ) : ~ 132 Lokasi : Paraná dan Etendeka perangkap Lokasi Volume ( km3 ) : 7800 3. Guarapuava -Ventura Umur ( Ma ) : ~ 132 Lokasi : Paraná dan Etendeka perangkap Lokasi V4. Sam ignimbrit dan Green Tuff
Umur ( Ma ) : 29,5
Lokasi : Yaman
Lokasi Volume ( km3 ) : 6.800
Catatan : Volume meliputi 5550 km³ dari tufa distal . Perkiraan ini tidak pasti dengan faktor 2 atau 3 .
5. Goboboseb - Messum vulkanik pusat - Springbok kuarsa Unit latite
Umur ( Ma ) : 132
Lokasi : Paraná dan Etendeka perangkap , Brasil dan Namibia
Lokasi Volume ( km3 ) : 6340
6. Caxias do Sul - Grootberg
Umur ( Ma ) : ~ 132
Lokasi : Paraná dan Etendeka perangkap
Lokasi Volume ( km3 ) : 5650olume ( km3 ) : 7.600
7. La Garita Caldera—Fish Canyon tuff
Age (Ma): 27.8
Location: San Juan volcanic field, Colorado
Location Volume (km3): 5,000
Notes: Commonly regarded as the largest tuff ever measured on Earth, or largest confidently measured tuff on earth. It is part of at least 20 large caldera-forming eruptions in the San Juan volcanic field and surrounding area that formed around 26 to 35 Ma.
8. Jacui—Goboboseb II
Age (Ma): ~132
Location: Paraná and Etendeka traps
Location Volume (km3): 4,350
9. Ourinhos—Khoraseb
Age (Ma): ~132
Location: Paraná and Etendeka traps
Location Volume (km3): 3,900
10. Jabal Kura'a Ignimbrite
Age (Ma): 29.6
Location: Yemen
Location Volume (km3): 3,800
Notes: Volume estimate is uncertain to a factor of 2 or 3.
11. Windows Butte tuff
Age (Ma): 31.4
Location: William's Ridge, central Nevada
Location Volume (km3): 3,500
Notes: Part of the Mid-Tertiary ignimbrite flare-up
12. Anita Garibaldi—Beacon
Age (Ma): ~132
Location: Paraná and Etendeka traps
Location Volume (km3): 3,450
4. Sam ignimbrit dan Green Tuff
Umur ( Ma ) : 29,5
Lokasi : Yaman
Lokasi Volume ( km3 ) : 6.800
Catatan : Volume meliputi 5550 km³ dari tufa distal . Perkiraan ini tidak pasti dengan faktor 2 atau 3 .
5. Goboboseb - Messum vulkanik pusat - Springbok kuarsa Unit latite
Umur ( Ma ) : 132
Lokasi : Paraná dan Etendeka perangkap , Brasil dan Namibia
Lokasi Volume ( km3 ) : 6340
6. Caxias do Sul - Grootberg
Umur ( Ma ) : ~ 132
Lokasi : Paraná dan Etendeka perangkap
Lokasi Volume ( km3 ) : 5650
7. La Garita Caldera - Fish Canyon tuff
File: WheelerGACO.jpg
Umur ( Ma ) : 27,8
Lokasi : Bidang vulkanik San Juan , Colorado
Lokasi Volume ( km3 ) : 5.000
Catatan : Umumnya dianggap sebagai tuff terbesar yang pernah diukur di bumi , atau terbesar percaya diri diukur tuff di bumi . Ini adalah bagian dari setidaknya 20 letusan kaldera pembentuk besar di bidang vulkanik San Juan dan daerah sekitarnya yang terbentuk sekitar 26-35 Ma .
8. Jacui - Goboboseb II
Umur ( Ma ) : ~ 132
Lokasi : Paraná dan Etendeka perangkap
Lokasi Volume ( km3 ) : 4350
9. Ourinhos - Khoraseb
Umur ( Ma ) : ~ 132
Lokasi : Paraná dan Etendeka perangkap
Lokasi Volume ( km3 ) : 3900
10. Jabal Kura'a Ignimbrit
Umur ( Ma ) : 29,6
Lokasi : Yaman
Lokasi Volume ( km3 ) : 3.800
Catatan : Perkiraan Volume tidak pasti dengan faktor 2 atau 3
Minggu, 24 April 2016
peringkat gunugn berapi di muka bumi yang pernah ada
| Volcano—eruption[7] | Age (Ma)[n 2] | Location | Volume (km3)[n 3] | Notes | Refs |
|---|---|---|---|---|---|
| Guarapuava —Tamarana—Sarusas | 132 | Paraná and Etendeka traps | 8,600 | Existence as a single volcano is controversial. Possibly a volcano chain.[6] | [6] |
| Santa Maria—Fria | ~132 | Paraná and Etendeka traps | 7,800 | Existence as a single volcano is controversial. Possibly a volcano chain.[6] | [6] |
| Guarapuava —Ventura | ~132 | Paraná and Etendeka traps | 7,600 | Existence as a single volcano is controversial. Possibly a volcano chain.[6] | [6] |
| Sam Ignimbrite and Green Tuff | 29.5 | Yemen | 6,800 | Volume includes 5550 km³ of distal tuffs. This estimate is uncertain to a factor of 2 or 3. | [8] |
| Goboboseb–Messum volcanic centre—Springbok quartz latite unit | 132 | Paraná and Etendeka traps, Brazil and Namibia | 6,340 | [9] | |
| Caxias do Sul—Grootberg | ~132 | Paraná and Etendeka traps | 5,650 | [6] | |
| La Garita Caldera—Fish Canyon Tuff | 27.8 | San Juan volcanic field,Colorado | 5,000 | Part of at least 20 large caldera-forming eruptions in the San Juan volcanic field and surrounding area that formed around 26 to 35 Ma. | [10][11] |
| Jacui—Goboboseb II | ~132 | Paraná and Etendeka traps | 4,350 | [6] | |
| Ourinhos—Khoraseb | ~132 | Paraná and Etendeka traps | 3,900 | [6] | |
| Jabal Kura'a Ignimbrite | 29.6 | Yemen | 3,800 | Volume estimate is uncertain to a factor of 2 or 3. | [8] |
| Windows Butte tuff | 31.4 | William's Ridge, central Nevada | 3,500 | Part of the Mid-Tertiary ignimbrite flare-up | [12][13] |
| Anita Garibaldi—Beacon | ~132 | Paraná and Etendeka traps | 3,450 | [6] | |
| Indian Peak Caldera Complex—Wah Wah Springs tuff | 29.5 | Eastern Nevada/Western Utah | 3,200 | Indian Peak Caldera Complex total volume over 10,000 cubic km, Wah Wah Springs tuff being the largest | [14][15] |
| Oxaya ignimbrites | 19 | Chile | 3,000 | Really a regional correlation of many ignimbrites originally thought to be distinct | [16] |
| Lund Tuff | 29 | Great Basin, USA | 3,000 | Similar in composition to the Fish Canyon Tuff | [17] |
| Lake Toba—Youngest Toba Tuff | 0.073 | Sunda Arc,Indonesia | 2,800 | Largest known eruption on earth in at least the last 25 million years,[contradictory]responsible for a population bottleneck of the human species (see Toba catastrophe theory) | [18] |
| Pacana Caldera—Atana ignimbrite | 4 | Chile | 2,800 | Forms a resurgent caldera. | [19] |
| Iftar Alkalb—Tephra 4 W | 29.5 | Afro-Arabian | 2,700 | [6] | |
| Yellowstone Caldera—Huckleberry Ridge Tuff | 2.059 | Yellowstone hotspot | 2,450 | Largest Yellowstone eruption on record | [20] |
| Whakamaru | 0.254 | Taupo Volcanic Zone, New Zealand | 2,000 | Largest in the Southern Hemisphere in the Late Quaternary | [21] |
| Palmas BRA-21—Wereldsend | 29.5 | Paraná and Etendeka traps | 1,900 | [6] | |
| Kilgore tuff | 4.3 | Near Kilgore, Idaho | 1,800 | Last of the eruptions from the Heise volcanic field | [22] |
| Sana'a Ignimbrite—Tephra 2W63 | 29.5 | Afro-Arabian | 1,600 | [6] | |
| Millbrig eruptions—Bentonites | 454 | England, exposed in Northern Europe and Eastern US | 1,509[n 4] | One of the oldest large eruptions preserved | [7][23][24] |
| Blacktail tuff | 6.5 | Blacktail, Idaho | 1,500 | First of several eruptions from the Heise volcanic field | [22] |
| Emory Caldera—Kneeling Nun tuff | 33 | SouthwesternNew Mexico | 1,310 | [25] | |
| Timber Mountain tuff | 11.6 | SouthwesternNevada | 1,200 | Also includes a 900 cubic km tuff as a second member in the tuff | [26] |
| Paintbrush tuff (Topopah Spring Member) | 12.8 | SouthwesternNevada | 1,200 | Related to a 1000 cubic km tuff (Tiva Canyon Member) as another member in the Paintbrush tuff | [26] |
| Bachelor—Carpenter Ridge tuff | 28 | San Juan volcanic field | 1,200 | Part of at least 20 large caldera-forming eruptions in the San Juan volcanic field and surrounding area that formed around 26 to 35 Ma | [11] |
| Bursum—Apache Springs Tuff | 28.5 | Southern New Mexico | 1,200 | Related to a 1050 cubic km tuff, the Bloodgood Canyon tuff | [27] |
| Taupo Volcano—Oruanui eruption | 0.027 | Taupo Volcanic Zone, New Zealand | 1,170 | Most recent VEI 8 eruption | [28] |
| Huaylillas Ignimbrite | 15 | Bolivia | 1,100 | Predates half of the uplift of the centralAndes | [29] |
| Bursum—Bloodgood Canyon tuff | 28.5 | Southern New Mexico | 1,050 | Related to a 1200 cubic km tuff, the Apache Springs tuff | [27] |
| Yellowstone Caldera—Lava Creek Tuff | 0.639 | Yellowstone hotspot | 1,000 | Last large eruption in the Yellowstone National Park area | [30] |
| Cerro Galán | 2.2 | Catamarca Province,Argentina | 1,000 | Elliptical caldera is ~35 km wide | [31] |
| Paintbrush tuff (Tiva Canyon Member) | 12.7 | SouthwesternNevada | 1,000 | Related to a 1200 cubic km tuff (Topopah Spring Member) as another member in the Paintbrush tuff | [26] |
| San Juan—Sapinero Mesa Tuff | 28 | San Juan volcanic field | 1,000 | Part of at least 20 large caldera-forming eruptions in the San Juan volcanic field and surrounding area that formed around 26 to 35 Ma | [11] |
| Uncompahgre—Dillon & Sapinero Mesa Tuffs | 28.1 | San Juan volcanic field | 1,000 | Part of at least 20 large caldera-forming eruptions in the San Juan volcanic field and surrounding area that formed around 26 to 35 Ma | [11] |
| Platoro—Chiquito Peak tuff | 28.2 | San Juan volcanic field | 1,000 | Part of at least 20 large caldera-forming eruptions in the San Juan volcanic field and surrounding area that formed around 26 to 35 Ma | [11] |
| Mount Princeton—Wall Mountain tuff | 35.3 | Thirtynine Mile volcanic area,Colorado | 1,000 | Helped cause the exceptional preservation at Florissant Fossil Beds National |
Paraná - Etendeka perangkap ( atau Paraná dan Etendeka Plateau , atau Paraná dan Etendeka Provinsi ) terdiri dari provinsi berapi besar yang meliputi perangkap Paraná utama ( di Paraná Basin , sebuah Amerika Selatan basin geologi ) serta bagian-bagian yang terpotong lebih kecil dari basal banjir di perangkap Etendeka ( di laut Namibia dan daya Angola ) . Arus basal asli terjadi 128-138000000 tahun yang lalu . Provinsi ini memiliki luas permukaan pasca - aliran 1,5 x 106 km² ( 580.000 miles² ) dan volume asli diproyeksikan untuk menjadi lebih dari 2,3 x 106 km³ . [ 1 ] [ 2 ]
Sampel basalt di Paraná dan Etendeka memiliki usia sekitar 132 Ma . [ 3 ] Secara tidak langsung, rifting dan ekstensi mungkin asal Paraná dan Etendeka perangkap dan itu bisa menjadi asal dari Kepulauan Gough dan Tristan da Cunha juga , karena mereka terhubung dengan ( hotspot Gough / Tristan ) Walvis Ridge . The gunung laut dari Rio Grande Naik ( 25 ° S 35 ° S ) pergi ke arah timur dari sisi Paraná [ 4 ] [ 5 ] dan pada tahun 2013 dinilai sebagai bagian dari sistem perangkap berikut pemulihan sampel . [ 6 ] Sumber yang masih belum jelas , namun, apakah situs ini telah menjadi subyek dari apa yang mungkin telah tunggal letusan gunung berapi terbesar ledakan dalam sejarah Bumi (lihat Daftar letusan gunung berapi terbesar ) . [ 7 ]
Langganan:
Postingan (Atom)









