Magnetotelluric imaging of the magmatic and geothermal systems beneath Mount Meager, southwestern Canada
Notice bibliographique
Résumé
Magnetotelluric data were collected on and around the Mount Meager volcanic complex, an active volcanic complex with eruptions ∼2400 and ∼24 300 years ago. Three-dimensional inversion was used to create an electrical resistivity model to a depth of >20 km. The model is characterized by high resistivity (>100 Ωm) in the upper 6–7 km, implying relatively dry, unaltered rock. Within this resistive layer, localized conductors are observed in the upper 2 km beneath Pylon Peak and Fish Creek, corresponding to low-permeability, clay-rich layers, acting as caprocks to geothermal fluids below. Beneath the resistive upper crust, there is a large conductor at ∼5–15 km below sea level with an average resistivity of ∼3 Ωm. Laboratory experiments of melt resistivity and petrological data from erupted volcanic rocks were used to interpret the model. The magma body (deep conductor) is inferred to have a minimum volume of ∼2 × 10 12 m 3 comprising ∼18–32% dacitic-to-trachydacitic melt with ∼6–8 wt.% H 2 O at a temperature of ∼800–900 °C. This is below the melt fraction of an eruptible magma body. Resolution tests suggest it might be regional in extent, not localized beneath Mount Meager. There are fluid pathways from the northern part of the magma body, up toward Mount Meager and nearby fumaroles. This model is a significant advancement from its predecessors, created 20–40 years ago, providing the first deep 3D image of this volcanic system. Along with other geophysical and geological models of the Garibaldi Geothermal Energy Project, it will reduce the exploration risk associated with geothermal energy development.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,001 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».