WikiDer > Хилина Сламп


В Хилина Сламп, на южном фланге Вулкан Килауэа на юго-восточном побережье Большой остров из Гавайи, является наиболее заметным из нескольких оползней, окружающих каждый из Гавайских островов.[3] Эти оползни являются средством, с помощью которого материал, отложившийся в жерлах вулкана, перемещается вниз и в сторону моря, в конечном итоге выплескиваясь на морское дно, расширяя остров.[4]
Весь южный фланг Килауэа, простирающийся до мыса Кумукахи, в настоящее время скользит в сторону моря.[5] при этом некоторые части центральной части (над обвалом Хилины) перемещаются на 10 сантиметров (4 дюйма) в год,[6] толкаемый сильной инжекцией магмы и притягиваемый силой тяжести.[7]
Текущее движение спада Хилины и недавняя вулканическая активность, вкупе с свидетельствами массовых оползней подводных лодок в геологическом прошлом, привели к сенсационным заявлениям о мегацунами это могло произойти, если южный фланг Килауэа внезапно обрушится. Геологи уверены, что такой отказ маловероятен, а другие эксперты заявили, что предполагаемые угрозы мегацунами преувеличены.
Геология

Гавайские острова - вулканы, новейшая часть Гавайско-Императорская цепь подводных гор, созданный извержением магмы из Горячая точка Гавайев. Поскольку Тихоокеанская плита, двигаясь на северо-запад, уносит существующие вулканы в сторону от очага, новые вулканы образуются на юго-восточном конце.[9] Самый новый и самый большой остров - Большой остров Гавайев, образованных в результате слияния семи вулканов.[10] Самый большой, на заднем краю острова, находится Вулкан Мауна-Лоа, а на его морском фланге - младший Килауэа, с все еще погруженным Подводная гора Лихи только на берегу.
Гавайские вулканы щитовые вулканы, отличающийся от более привычного стратовулканы большей шириной и меньшими уклонами. (Например: средний наклон Килауэа на восток составляет всего 3,3 °,[11] а южный уклон от вершины до дна океана в среднем составляет всего 6 °.[12]) Когда вулкан находится над горячей точкой, изобилие магма позволяет построить широкий щит; когда он теряет запасы магмы, он умирает и возвращается обратно на уровень моря.[13]
Как и все остальное, Килауэа состоит из чередующихся субаэральных и подводных потоков лавы, разделенных охлаждающими швами и переслоенных более слабыми породами, отложениями и тефра, что привело к тому, что было охарактеризовано как трещиноватый массив горных пород.[14] Эти разрывы образуют зоны ослабления, которые приводят к обрушению откосов.[15] Вес горной массы вызывает расширение (вытягивание) вниз по склону, способствуя образованию вертикальных структур, таких как падение-скольжение разломы и рифтовые зоны, параллельные склону. Они отсоединяют горную массу от верхнего фланга, увеличивая нагрузку на любые невертикальные плоскости ослабления, которые могут разрушиться и образовать зону скольжения.

На морском фланге Килауэа (где он не упирается в Мауна-Лоа) эти тенденции очевидны там, где магма, просачивающаяся из кальдеры, поворачивает на восток и запад, образуя Юго-западную рифтовую зону (ЮЗЗ) и Восточную рифтовую зону (ВЗР), обе параллельны берег,[17] а также в скалах Хилина Пали - совпадающих с падение-скольжение разломы системы разломов Хилина, которые образуют уступ, где большой блок скальной породы обрушился вниз и наружу.
Рифтовые зоны позволяют переносить лаву на десятки километров от кальдеры (как видно на текущем извержение нижней Пуны). Они также служат клиньями, заставляя южный фланг Килауэа спускаться вниз по склону. декольте - почти горизонтальный разлом, где вулканические отложения лежат на океанической коре[18] - глубиной от 8 до 10 км.[19] Комбинация рифтинга и оползания под действием силы тяжести приводит к перемещению всего южного фланга в сторону моря (см. Изображение), особенно вокруг Хилина Пали, с перемещениями в сторону моря до 10 сантиметров (~ 4 дюймов) в год.[20]
Хилина Сламп
В центральной части южного склона Килауэа скалы Хилина Пали высотой в тысячу футов и подобные уступы еще в 1930 году были признаны головными платками, образовавшимися в результате обвала побережья.[21] Hilina Pali - это головной убор Hilina Slump, типа оползня, при котором большой и относительно неповрежденный блок скользит по вогнутой поверхности, опускаясь вертикально у головы, при этом палец ноги часто выходит как вверх, так и наружу.[22] Обвал Хилины простирается в сторону моря от обоих концов Хилина Пали до глубины 5000 метров.[23] Независимо от того, неглубокий ли этот спад или доходит до декольте который лежит в основе всего южного фланга Килауэа, все еще обсуждается.[24]
После того, как в конце 1980-х было обнаружено, что весь южный фланг Килауэа вовлечен в подводные оползни, некоторые ученые применили термин «обвал Хилины» в более широком смысле.[25]
Обвал Хилины скользит в сторону моря на вершине южного фланга Килауэа вулкан, со средней скоростью 10 см / год (4 дюйма / год). Килауэа - это юго-восточная часть Большого острова Гавайи, составляющая около 13,7%. По сравнению с 25000 на 35000 км3 объем Килауэа, подводная горка составляет от 10 000 до 12 000 км.3, составляя около 10% острова.[26] Результаты модели, основанные на современном уклоне и уровне моря, показывают, что землетрясения ускоряются более чем примерно от 0,4 до 0,6 грамм достаточно, чтобы превысить коэффициент статического трения, что приведет к скольжению по поверхности разрушения.[27] Однако недавние подводные измерения показывают, что подводная «скамья» стала опорой на переднем крае обвала Хилины, и «эта опора может иметь тенденцию снижать вероятность катастрофического отрыва в будущем».[28][29]
Землетрясения
Килауэйские землетрясения |
![]() |
Землетрясения на Гавайях возникают либо в результате движения магмы, либо в результате скольжения вулканических построек, составляющих острова. Некоторое смещение фланга к морю происходит асейсмично, без заметных землетрясений.[30] В других случаях наблюдается крен, приводящий к землетрясению силой 6 баллов или более.[31]
1868
An землетрясение 2 апреля 1868 г., потрясший юго-восточное побережье Гавайев с магнитудой от 7,25 до 7,75. Это вызвало оползень на склонах Мауна-Лоа вулкан, в пяти милях (8 км) к северу от Пахала, погиб 31 человек. Цунами унесло жизни 46 человек. Деревни Пуналуу, Ниноле, Каваа, Хонуапо и Кеухоу Лендинг были серьезно повреждены. Согласно одному сообщению, цунами «прокатилось по вершинам кокосовых пальм, вероятно, высотой 60 футов (20 м) ... вглубь суши на расстоянии четверти мили в некоторых местах, а по возвращении унесло в море, дома, мужчины, женщины и почти все движимое ".[32]
1975
универсальное глобальное время время | 1975-11-29 14:47:40 |
---|---|
ISC мероприятие | 722344 |
USGS-ANSS | ComCat |
Местная дата | 29 ноября 1975 г. |
Величина | Mш 7.7 |
Глубина | 9 км |
Эпицентр | 19 ° 19′59 ″ с.ш. 155 ° 00′07 ″ з.д. / 19.333 ° с.ш.155.002 ° з. |
А подобное землетрясение произошло 29 ноября 1975 г., с магнитудой 7,2. Участок обвала Хилина шириной 40 миль (60 км) соскользнул в океан на 11 футов (3 м), расширив трещину на 26 футов (8 м). Это движение также вызвало цунами, максимальная высота которого составила 47,0 футов (14,3 м) на Keauhou Посадка.[33] Недвижимость на берегу океана была смыта с основания в Пуналуу. Сообщалось о двух погибших в Халапе и еще 19 человек были ранены. Береговая линия на Залив Кеухоу был кардинально изменен.[34]
2018
универсальное глобальное время время | 2018-05-04 22:32:55 |
---|---|
ISC мероприятие | 611928827 |
USGS-ANSS | ComCat |
Местная дата | 4 мая 2018 г. |
Местное время | 12:33 HST |
Величина | 6.9 Mww |
Глубина | 2.1 км |
Эпицентр | 19 ° 18′47 ″ с.ш. 154 ° 59′53 ″ з.д. / 19,313 ° с. Ш. 154,998 ° з. |
А Землетрясение магнитудой 6,9 4 мая 2018 г. в результате провал переместился примерно на два фута. Похоже, что он был вызван вибрациями, вызванными движение магмы в восточной рифтовой зоне Килауэа, а землетрясение, в свою очередь, предшествовало дальнейшей вулканической активности.[35] Это могло вписаться в модель корреляции между землетрясениями и извержениями, описанную для землетрясений 1868 и 1975 годов.[36]
Оползни
Широта и пологие склоны молодых щитовые вулканы Такие, как Килауэа, контрастируют с крутыми живописными скалами (пали), глубоко врезанными каньонами и узкими хребтами, типичными для более старых островов, и долгое время оставалось загадкой, как последние стали такими. В 1930 году было высказано предположение, что (по крайней мере, в некоторых случаях) это могло быть результатом крупных оползней. В 1964 году было отмечено, что некоторые участки морского дна с очень глыбовой топографией лежат вниз по склону от того, что кажется гигантскими амфитеатрами (большая чаша, оставленная во главе оползней), что указывает на возможность гигант оползни.[37] Однако что такое массовое истощение была повсеместной особенностью гавайской геологии и не была признана до систематического картирования морского дна в конце 1980-х годов.[38] выявили 17 участков на флангах островов, которые, по всей видимости, являются остатками крупных оползней.[39] Некоторые аспекты этих горок, такие как большой объем (оценивается в 5000 кубических километров для горки Нууану), транспортировка больших блоков (размером «десятки километров») на 50 км и более, а также свидетельства быстрой транспортировки[40] - предполагает, что некоторые из этих оползней действительно были гигантскими и могли вызвать гигантские цунами.[41] Одна из этих областей - южный фланг Килауэа, включая обвал Хилины, который сейчас находится в движении.[42] Это вызвало опасения, что обрушение южного фланга Килауэа может вызвать цунами, которое «может угрожать городам в Тихоокеанском регионе»,[43] и что даже относительно небольшое смещение в результате обвала Хилины «будет поистине катастрофическим для жизни и имущества на острове Гавайи, остальной части архипелага и, возможно, в Тихоокеанском регионе».[44]
В то время как Гавайский архипелаг сталкивается со значительной угрозой даже относительно незначительных местных событий, угроза для других транстихоокеанских регионов была сочтена «преувеличенной».[45] В частности, более крупные, более мощные и более драматические оползни, наблюдаемые вокруг Гавайских островов, представляют собой тип оползней, называемый лавины обломков, где материал на слайде разбился на части, достаточно мелкие, чтобы течь в виде относительно узкого (обычно менее 50 км в ширину), быстро движущегося потока, который может выходить на расстояние до 230 километров (140 миль).[46] Лавины или потоки обломков «обычно представляют собой единичный эпизод быстрого разрушения»,[47] где потенциальная энергия слайда высвобождается внезапно и может вызвать гигантское цунами.[48] С другой стороны, спады представляют собой в основном целые и недеформированные блоки, которые шире (до 110 км) и толще (около 10 км), чем лавины обломков, и обычно медленно движутся.[49] Оползни обычно проходят по вогнутой поверхности, при этом голова опускается почти вертикально (как видно на Хилина Пали и связанных с ней скалах), а палец ноги поднимается вверх.[50]
Движение фланга Килауэа к морю было в значительной степени остановлено на западном конце подводными горами Лихи и Папау и замедлено к востоку от обвала Хилина у подводной горы Хохону.[51] Дополнительную поддержку обвалованию Хилины обеспечивает «Скамья на среднем склоне» (см. Подробную карту выше); катастрофический отрыв этого оползня маловероятен,[52] и «мрачные прогнозы будущего обвала Хилины ... могут быть переоценены».[53]
Мегацунами
Приведет ли обрушение фланга гавайского вулкана к «обрушению высоких волн с силой бесчисленных атомных бомб на береговые линии Северной Америки и Восточной Азии»?[54]
Осведомленность общественности и беспокойство по поводу так называемого "мегацунами"был повышен в 2001 г.[55] когда в уважаемом научном журнале была опубликована статья Стивена Уорда и Саймона Дэй, в которой утверждалось, что 1) Кумбре Вьеха вулкан в Канарские острова «может испытать катастрофический отказ своего западного фланга», что приведет к сбросу большого объема (возможно, 500 кубических километров) в океан,[56] и 2) в результате цунами обрушится на африканское побережье с волнами высотой до 100 метров (330 футов), в то время как во Флориде можно ожидать волн высотой 25 метров (80 футов).[57] Хотя сроки не были указаны, были описаны некоторые «зловещие» события.[58] что подразумевало «в любое время». В сочетании со знанием того, что Гавайские острова окружены веерами обломков, где большие части различных вулканов соскользнули в море.[59] - объем осадки Хилины оценивается в 10–12 тыс. Куб. Км.[60] - представляется разумным рассмотреть риск вулканической и / или сейсмической активности на Гавайях, вызывающей хаос в Тихоокеанском регионе. Согласно отчету, подготовленному Геологической службой США для Комиссии по ядерному регулированию США, угроза мегацунами: «преувеличена. . "[61] В большинстве популярных репортажей упускается из виду, что 25-метровые волны, обрушившиеся на Флориду, были только в наихудшем сценарии, и что при «более скромных предположениях» расчетная высота составляла всего от 3 до 8 метров.[62] Почти в то же время исследование физического моделирования в Швейцарском федеральном технологическом институте, хотя и без упоминания Уорда и Дэя, изучило тот же самый худший сценарий и предсказало, что «максимальная амплитуда волны у восточного побережья США будет меньше единицы. метр ".[63]
Анализ Парарас-Караяннис (2002) обнаружили методологические ошибки в моделировании Уорда и Дэя, в том числе нереалистичные предположения относительно размеров источника, нестабильности откоса, скорости разрушения и средств, с помощью которых обрушение склона вызывает цунами. Это исследование также показало, что:
Обрушение кальдеры и обрушение больших склонов, связанных с вулканическими взрывами Кракатау в 1883 г. и Санторин в 1490 г. до н.э. вызвал катастрофические местные цунами, но не вызвал серьезных волн в отдаленных местах.[64]
Парарас-Караяннис пришел к выводу, что ни геология, ни исторические события не указывают на то, что южный фланг Килауэа «необычно нестабилен или что в обозримом будущем возможен массивный обвал», но даже если такое обрушение произойдет, как предполагалось, последствия цунами в дальней зоне «были сильно завышены».[65]
Смотрите также
Примечания
- ^ Выдержка из рисунка 2 Денлингер и Морган 2014.
- ^ Робинсон и др. 2006 г..
- ^ Томпсон, Уоттерс и Шиффман, 2008 г., п. 165; Мур и др. 1989 г..
- ^ Мур и др. 1989 г., п. 17 482; Денлингер и Морган 2014, п. 155.
- ^ Brooks et al. 2006 г., п. 208.
- ^ Оуэн и др. 1995 г., Абстрактный.
- ^ Томпсон, Уоттерс и Шиффман, 2008 г., п. 165;Клэйг и Шеррод 2014, п. 109.
- ^ Выдержка из рисунка 16 в Суонсон, Даффилд и Фиск 1976, п. 26.
- ^ Клэйг и Шеррод 2014, п. 97.
- ^ Махукона (затоплен, у северо-западного угла острова), Кохала, Мауна-Кеа, Хуалалай, Мауна-Лоа, Килауэа, и Lōʻihi (подводная лодка). Мур и Клэйг 1992, п. 1471.
- ^ Мур и Марк 1992, п. 257.
- ^ Мур и Кривой 1964, п. 2043 год.
- ^ Клэг и Шеррод 2014, п. 97.
- ^ Окубо 2004, п. 44.
- ^ Окубо (2004), §2.1) имеет подробное объяснение.
- ^ Тиллинг и др. 2014 г., Рисунок 13. См. Также Miklius et al. 2005 г..
- ^ Мур и Кривой 1964, п. 2043; Суонсон, Даффилд и Фиск 1976, pp. 1, 2, 24, 31 и далее; Денлингер и Морган 2014, п. 158.
- ^ Денлингер и Морган 2014, п. 153. См. Рисунок 3, где изображен поперечный разрез южного фланга Килауэа.
- ^ Hills et al. 2002 г., п. 110; Денлингер и Морган 2014, п. 158.
- ^ Оуэн и др. 1995 г., п. 1329.
- ^ Стернс и Кларк 1930С. 51, 95.
- ^ Мур и др. 1989 г., п. 17,468, следующие Варн 1978.
- ^ Как указано Lipman et al. 1985 г., рисунок 1 и вид карты под наклоном на рисунке 19, доступны Вот.
- ^ Brooks et al. 2006 г., п. 208.
- ^ Морган, Мур и Клэйг, 2003 г.в подписи к рисунку 1.
- ^ Смит, Малахофф и Шор 1999.
- ^ Окубо 2004.
- ^ Морган, Мур и Клэйг, 2003 г., Абстрактный.
- ^ Гавайские оползни - Обрыв на южном фланге подводной лодки Килауэа (подраздел)
- ^ Оуэн и др. 2000 г., pp. 18,983, 18,994, 18,996; Денлингер и Морган 2014, п. 153.
- ^ Мур, Нормарк и Холкомб 1994, п. 46.
- ^ Цунами! Уолтер С. Дадли (ISBN 0-8248-1125-9)
- ^ Национальный центр геофизических данных. "Цунами". Получено 1 декабря 2012.
- ^ Нанн 2009С. 134–135.
- ^ Сейсмологическая лаборатория Беркли 2018.
- ^ Текущие наблюдения постепенного роста флангов в сторону моря на Килауэа подтверждают интерпретацию, что Восточная рифтовая зона (ВРЗ) эпизодически открывается по мере того, как фланг постепенно сжимается глубокой магмой и кумулятивным вторжением, и что это сжатие также вызывает сдвиг деколлеммента, который распространяется на южный фланг в сторону моря. (стр.150); Иногда это быстрое движение является косейсмическим, вызывая сильное землетрясение и цунами, но оно всегда приводит к раскрытию рифтовой зоны, опусканию берега и обрушению вершины магматической системы на сотни метров. (стр. 168); Денлингер и Морган 2014С. 150, 168.
- ^ Нормарк, Мур и Торресан 1993, п. 184.
- ^ Мур, Нормарк и Холкомб 1994.
- ^ Обе Мур и др. (1989) и Нормарк, Мур и Торресан (1993) перечислите 17 слайдов и предоставьте карты и детали.
- ^ Мур и др. 1989 г., п. 17 472.
- ^ Мур, Нормарк и Холкомб 1994, п. 46.
- ^ Смит, Малахофф и Шор 1999, п. 59.
- ^ Cannon & Bürgmann 2001, п. 4207.
- ^ Смит, Малахофф и Шор 1999, п. 84.
- ^ Отчет NRC 2008, п. 57.
- ^ Мур и др. 1989 г., pp. 17,482.
- ^ Мур и др. 1989 г., п. 17 469.
- ^ Мур, Нормарк и Холкомб 1994, п. 47, цитируя Геологическое общество Америки Специальный документ 229 (1988).
- ^ Мур и др. 1989 г., п. 17 482.
- ^ Варн 1978, п. 13, и см. Рисунок 2.5b.
- ^ Смит, Малахофф и Шор 1999, с. 80, 82, 85.
- ^ Морган, Мур и Клэйг, 2003 г., ¶65.
- ^ Морган, Мур и Клэг 2003, ¶60.
- ^ Билл Макгуайр, цитируется в "Самая разрушительная волна в (известной) истории Земли", Атлантический океан, 23 октября 2015 г. Заголовок относится к конкретному случаю, который, как считается, произошел 100 000 лет назад, но цитата дана в контексте общего, безоговорочного «обрушения вулканического фланга на Гавайях».
- ^ Отчет NRC 2008, п. 57; Парарас-Караяннис 2002, п. 254.
- ^ Ward & Day 2001, п. 1.
- ^ Ward & Day 2001, п. 1. Эти числа были рассчитаны Палата 2000 .
- ^ Ward & Day 2001, §2.
- ^ Видеть Мур и др. 1989 г., Рисунок 1 для карты.
- ^ Смит, Малахофф и Шор 1999, Абстрактный
- ^ Отчет NRC 2008, п. 57.
- ^ Ward & Day 2001, с. 1, 4.
- ^ Мадер 2001, п. 154.
- ^ Парарас-Караяннис 2002, п. 251.
- ^ Парарас-Караяннис 2002С. 253–254.
Источники
- Группа по оценке опасности цунами в Атлантическом океане и Мексиканском заливе (2008 г.), Оценка источников цунами с потенциалом воздействия на Атлантический океан и побережье Персидского залива: обновленный отчет Комиссии по ядерному регулированию (PDF), Геологическая служба США
- Брукс, Бенджамин А .; Фостер, Джеймс Х .; Бевис, Майкл; Фрейзер, Л. Нил; Вулф, Сесили Дж .; Бен, Марк (2006), «Периодические медленные землетрясения на склоне вулкана Килауэ, Гавайи» (PDF), Письма по науке о Земле и планетах, 246: 207–216, Bibcode:2006E и PSL.246..207B, Дои:10.1016 / j.epsl.2006.03.035, S2CID 31863578.
- Clague, Dennis A .; Шеррод, Дэвид Р. (2014), Польша, Майкл П .; Такахаси, Таэко Джейн; Ландовски, Клэр М. (ред.), «Характеристики гавайских вулканов», Профессиональные документы геологической службы США, Professional Paper 1801, U.S. Geological Survey: 97–146, Дои:10.3133 / pp1801, ISSN 2330-7102
| URL-адрес главы =
игнорируется (помощь).
- Кэннон, Эрик К .; Бургманн, Роланд (10 марта 2001 г.), "Смещения доисторических разломов системы разломов Хилина, южный фланг вулкана Килауэа, Гавайи", Журнал геофизических исследований: твердая Земля, 106 (B3): 4207–4219, Bibcode:2001JGR ... 106.4207C, Дои:10.1029 / 2000JB900412.
- Денлингер, Роджер П .; Морган, Джулия К. (2014). «Глава 4: Неустойчивость гавайских вулканов» (PDF). В Польше Майкл П .; Такахаши, Таэко Джейн; Ландовски, Клэр М. (ред.). Характеристики гавайских вулканов. Профессиональные документы геологической службы США. Профессиональный документ 1801. Геологическая служба США. Дои:10.3133 / pp18014. ISSN 2330-7102..
- Факты об устойчивости южного фланга Килауэа в прошлом и настоящем, Гавайская обсерватория вулканов, 14 мая 2018 г., архивировано из оригинал 16 мая 2018 г..
- Холмы, Дениз Дж .; Морган, Джулия К .; Мур, Грегори Ф .; Лесли, Стивен С. (январь 2002 г.), «Структурная изменчивость вдоль подводного южного фланга вулкана Килауэа, Гавайи: по данным многоканальной сейсмической разведки отражений»в Такахаши, Эйити; Липман, Питер В .; Гарсия, Micheal O .; Нака, Дзиро; Арамаки, Шигео (ред.), Гавайские вулканы: глубокие подводные перспективы, Геофизическая монография AGU, 128, стр. 333–346, Bibcode:2002GMS ... 128..105H, Дои:10.1029 / GM128p0105, ISBN 9781118668436.
- Кауахикауа, Джеймс П .; Тиллинг, Роберт И. (2014). "Глава 10: Природные опасности Природные опасности и снижение рисков на Гавайях" (PDF). В Польше Майкл П .; Такахаши, Таэко Джейн; Ландовски, Клэр М. (ред.). Характеристики гавайских вулканов. Профессиональные документы геологической службы США. Профессиональный документ 1801. Геологическая служба США. ISSN 2330-7102..
- Липман, Питер В .; Локвуд, Джон П .; Окамура, Реджинальд Т .; Swanson, Donald A .; Ямасита, Кеннет М. (1985), Деформация грунта, связанная с землетрясением 1975 года магнитудой 7,2 и последующими изменениями активности вулкана Килауэа, Гавайи (PDF), Professional Paper 1276, Геологическая служба США.
- Мадер, Чарльз Л. (2001), «Моделирование оползневого цунами на Ла-Пальме», Наука об опасностях цунами, 19 (3): 150–170.
- Миклюс, Аста; Сервелли, Питер; Сако, Морис; Лисовский, Майкл; Оуэн, Сьюзен; Сигал, Пол; Фостер, Джеймс; Камибаяси, Кеван; Брукс, Брукс (2005), Измерения глобальной системы позиционирования на острове Гавайи: с 1997 по 2004 год (PDF), Отчет открытого файла 2005-1425.
- Мур, Джеймс Г. (1964), «Гигантские подводные оползни на Гавайском хребте» (PDF), Геологические изыскания 1964 г., глава D, Professional Paper 501-D, U.S. Geological Survey, стр. D95 – D98..
- Мур, Джеймс Дж .; Клэйг, Дэвид А. (ноябрь 1992 г.), «Рост вулканов и эволюция острова Гавайи», Бюллетень Геологического общества Америки, 104 (11): 1471–1484, Bibcode:1992GSAB..104.1471M, Дои:10.1130 / 0016-7606 (1992) 104 <1471: VGAEOT> 2.3.CO; 2.
- Moore, J. G .; Clague, D.A .; Holcomb, R.T .; Lipman, P.W .; Normark, W. R .; Торресан, М. Э. (10 декабря 1989 г.), «Потрясающие подводные оползни на Гавайском хребте» (PDF), Журнал геофизических исследований: твердая Земля, 94 (B12): 17465–17484, Bibcode:1989JGR .... 9417465M, Дои:10.1029 / jb094ib12p17465.
- Мур, Джеймс Дж .; Кривой, Гарольд Л. (15 мая 1964 г.), «Фланговое извержение вулкана Килауэа в 1962 г. и структура восточной рифтовой зоны», Журнал геофизических исследований, 69 (10): 2033–2045, Bibcode:1964JGR .... 69.2033M, Дои:10.1029 / JZ069i010p02033.
- Мур, Джеймс Дж .; Марк, Роберт К. (декабрь 1992 г.), «Морфология острова Гавайи» (PDF), GSA сегодня, 2 (12): 257–262, ISSN 1052-5173.
- Morgan, J. K .; Мур, Г. Ф .; Клэйг, Д. А. (2003), «Обрушение склона и распространение вулканов вдоль подводного южного фланга вулкана Килауэа, Гавайи», Журнал геофизических исследований: твердая Земля, Джон Уайли и сыновья, 108 (B9): 2415, Bibcode:2003JGRB..108.2415M, Дои:10.1029 / 2003JB002411.
- Мур, Джеймс Джи; Normark, William R .; Холкомб, Робин Т (1994), «Гигантские гавайские подводные оползни», Наука, 264 (5155): 46–47, Bibcode:1994Научный ... 264 ... 46М, Дои:10.1126 / science.264.5155.46, PMID 17778132.
- Национальный центр геофизических данных. "Цунами". Получено 1 декабря 2012..
- Normark, William R .; Мур, Джеймс Джи; Торресан, М. Э. (1993), «Гигантские оползни, связанные с вулканами, и развитие Гавайских островов» (PDF), в Schwab, William C .; Ли, Хома Дж .; Твичел, Дэвид К. (ред.), Подводные оползни: избранные исследования в исключительной экономической зоне США, НАС.Геологическая служба, стр. 184–196..
- Нанн, Патрик Д. (2009), Исчезнувшие острова и скрытые континенты Тихого океана, Гавайский университет Press, ISBN 978-0-8248-3219-3.
- Окубо, К. Х. (2004), «Прочность горных пород и устойчивость склона обвала Хилина, вулкан Килауэа, Гавайи» (PDF), Журнал вулканологии и геотермальных исследований, Эльзевир, 138 (1–2): 43–76, Bibcode:2004JVGR..138 ... 43O, Дои:10.1016 / j.jvolgeores.2004.06.006.
- Оуэн, Сьюзен; Сегалл, Пол; Фреймюллер, Джефф; Миклюс, Аста; Денлингер, Роджер; Арнадоттир, Тор; Сако, Морис; Бюргманн, Роланд (1995), «Быстрая деформация южного фланга вулкана Килауэа, Гавайи», Наука, Американская ассоциация развития науки, 267 (5202): 1328–1332, Bibcode:1995Научный ... 267.1328O, Дои:10.1126 / science.267.5202.1328, PMID 17812606, S2CID 30320632.
- Оуэн, Сьюзен; Сегалл, Пол; Лисовски, Михил; Миклюс, Аста; Денлингер, Роджер; Сако, Морис (2000), «Быстрая деформация вулкана Килауэа: измерения глобальной системы позиционирования с 1990 по 1996 год», Журнал геофизических исследований: твердая Земля, 105 (B8): 18983–18998, Bibcode:2000JGR ... 10518983O, Дои:10.1029 / 2000JB900109, S2CID 36578563.
- Парарас-Караяннис, Джордж (2002), «Оценка угрозы генерации мега цунами в результате предполагаемого обрушения массивных склонов островных стратовулканов на Ла-Пальме, Канарских островах и на острове Гавайи» (PDF), Международный журнал общества цунами, 20 (5): 251–277.
- Робинсон, Джоэл Э .; Икинс, Барри У .; Канамацу, Тошия; Нака, Дзиро; Такахаши, Эйити; Сатаке, Кендзи; Смит, Джон Р .; Clague, Дэвид А .; Ёкосе, Хисайоши (2006), Многолучевые исследования и погружения JAMSTEC вокруг Гавайских островов: совместное исследование глубоководного дна Гавайев между Японией и США, Геологическая служба США Серия данных, 171.
- Медленная чрезвычайная ситуация и внезапный спад, Сейсмологическая лаборатория Беркли, 7 мая 2018 г., получено 27 мая, 2018.
- Smith, J. R .; Malahoff, A .; Шор, А. Н. (1999), "Подводная геология обвала Хилины и морфоструктурная эволюция вулкана Килауэа, Гавайи", Журнал вулканологии и геотермальных исследований, Эльзевир, 94 (1–4): 59–88, Bibcode:1999JVGR ... 94 ... 59S, Дои:10.1016 / s0377-0273 (99) 00098-0.
- Стернс, Гарольд Т .; Кларк, Уильям О. (1930), Геология и водные ресурсы округа Кау, Гавайи (PDF), Документ о водоснабжении 616, Геологическая служба США..
- Swanson, Donald A .; Duffield, Wendell A .; Фиск, Ричард С. (1976), Смещение южного фланга вулкана Килауэа: результат силового вторжения магмы в рифтовые зоны (PDF), Professional Paper 963, Геологическая служба США.
- Тиллинг, Роберт I .; Кауахикауа, Джеймс П .; Brantley, StevenR .; Нил, Кристина А. (2014). "Глава 1: Гавайская вулканическая обсерватория - естественная лаборатория для изучения базальтового вулканизма" (PDF). В Польше Майкл П .; Такахаши, Таэко Джейн; Ландовски, Клэр М. (ред.). Характеристики гавайских вулканов. Профессиональные документы геологической службы США. Профессиональный документ 1801. Геологическая служба США. ISSN 2330-7102..
- Томпсон, Ник; Уоттерс, Роберт Дж .; Шиффман, Питер (2008), «Анализ устойчивости флангов Гавайских островов с использованием данных, полученных в результате испытаний на прочность сердечника HSDP», Журнал вулканологии и геотермальных исследований, 171 (3–4): 163–177, Bibcode:2008JVGR..171..163T, CiteSeerX 10.1.1.613.1557, Дои:10.1016 / j.jvolgeores.2007.11.008.
- Варнс, Дэвид Дж. (1978), «Глава 2: Типы и процессы движения на склонах» (PDF)в Schuser, R. L .; Крижек, Р. Дж. (Ред.), Оползни, анализ и борьба, Специальный отчет 176, Национальная академия наук, стр. 11–33..
- Уорд, Стивен Н. (10 июня 2001 г.), «Оползневое цунами», Журнал геофизических исследований: твердая Земля, 106 (6): 11, 201–11, 215, Bibcode:2001JGR ... 10611201W, Дои:10.1029 / 2000JB900450, S2CID 53867250.
- Уорд, Стивен Н .; День, Саймон (2001), «Вулкан Кумбре Вьеха - потенциальное обрушение и цунами в Ла-Пальме, Канарские острова» (PDF), Письма о геофизических исследованиях, 28 (17): 3397–3400, Bibcode:2001GeoRL..28.3397W, Дои:10.1029 / 2001gl013110.
Координаты: 19 ° 16′15 ″ с.ш. 155 ° 9′52 ″ з.д. / 19.27083 ° с.ш.155.16444 ° з.д.