Crustal deformation at Ambrym (Vanuatu) imaged with satellite geodesy : constraints on magma storage, migration, and outgassing

Les systèmes volcaniques rift-caldera basaltiques fournissent les conditions propices à l’étude de plusieurs processus volcaniques, comme le transport de magma, les effondrements de caldera et le remplissage magmatique. Certaines des plus grandes calderas dans le monde, cependant, sont situées dans...

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1. Verfasser: Shreve, Tara
Format: Dissertation
Sprache:eng
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Beschreibung
Zusammenfassung:Les systèmes volcaniques rift-caldera basaltiques fournissent les conditions propices à l’étude de plusieurs processus volcaniques, comme le transport de magma, les effondrements de caldera et le remplissage magmatique. Certaines des plus grandes calderas dans le monde, cependant, sont situées dans des régions isolées dont l’accès peut être dangereux ou logistiquement complexe. La télédétection des déformations du sol, du dégazage et des anomalies thermiques, offre une alternative pour y suivre l’activité volcanique. Ambrym, une île volcanique du Vanuatu isolée mais très active, a subi de nombreux épisodes de déformation du sol au cours des 20 dernières années. Depuis 2015, deux éruptions ont eu lieu à l’intérieur de sa caldera de 12 km de diamètre. La première éruption a eu lieu après 15 ans de dégazage passif et d’activité des lacs de lave. L’éruption la plus récente, en décembre 2018, a vidangé les lacs de lave des cratères sommitaux, provoquant l’intrusion d’un volume >0.4 km3 dans la zone de rift sud-est. Le dike engendré a parcouru une distance de plus de 20 km, et s’est ouvert de plus de 4 mètres en profondeur. La vidange du magma a produit une subsidence de la caldera à grande échelle, associée à une activation des failles bordant la caldera, et a alimenté une éruption sous-marine de ponces basaltiques. Une éruption plus modeste a eu lieu en février 2015, activant également une portion de la caldera, et extrayant du magma depuis une chambre située à une profondeur de ∼4.1 km. Ces deux événements confirment que les failles bordières de la caldera d’Ambrym sont des structures actives. L’activité de ces failles contribue à la topographie de la caldera d’Ambrym, dont le mécanisme de formation est discuté (éruption Plinienne initiale à 2ka, suivie d’éruptions phréatomagmatiques). La détection d’une activation des failles de caldera par la géodésie spatiale nous permet de formuler l’hypothèse que des centaines d’intrusions de tailles modérées à grandes peuvent contribuer à un approfondissement de la caldera, en drainant le magma stocké temporairement sous la caldera d’Ambrym. Outre ces deux événements éruptifs majeurs, nous mettons en évidence deux épisodes (2004–2007, 2015–2017) de subsidence rapide (∼10 cm an-1), mesurés par InSAR. Aucune de ces deux périodes n’est associée à une éruption répertoriée. A partir des informations glanées au cours des éruptions de 2015 et 2018 (e.g., la profondeur des zones de stockage, le volume des intrusions, la relatio