Mauna Loa

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Le Mauna Loa est un volcan actif situé sur l'île d'Hawaï, dans l'État américain du même nom. Culminant à Modèle:Unité d'altitude, c'est le deuxième plus haut sommet de l'île et de l'archipel après le Mauna Kea. Le Mauna Loa est le plus haut volcan du monde : il s'élève à Modèle:Unité au-dessus de sa base, qui s'enfonce dans le plancher océanique, et la superficie de sa partie émergée, Modèle:Unité, représente plus de la moitié de la surface de l'île<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien web.</ref>. Le Mauna Loa, qui est un volcan bouclier caractérisé par des laves fluides pauvres en silice, a été créé par un point chaud à l'origine de la formation de l'archipel des Îles Hawaï. Le volcan est couronné par la caldeira Mokuʻāweoweo et traversé par deux rifts sur toute sa longueur, d'où partent la très grande majorité des coulées de laves. Depuis le Modèle:S mini- siècleModèle:Vérification siècle, ces éruptions se sont produites en moyenne tous les cinq ans. Elles ont à plusieurs reprises menacé et, dans certains cas, détruit des installations humaines. Un réseau de surveillance sismique très dense a été mis en place pour anticiper les sursauts de l'activité volcanique et ainsi prévenir les risques pour la population.

Le climat, l'isolement et la nature des sols du Mauna Loa sont à l'origine de nombreuses espèces endémiques de la faune et la flore. Bien qu'elles soient protégées et qu'une grande partie du volcan fasse partie du parc national des volcans d'Hawaï, ces espèces sont aujourd'hui fortement menacées par les activités humaines. Les conditions atmosphériques particulières qui règnent au sommet du Mauna Loa ont permis l'installation en 1957 d'un observatoire qui joue un rôle notable dans la mesure de la qualité de l'air et de la quantité de gaz à effet de serre et dans les recherches sur la haute atmosphère. C'est aussi le site d'une batterie d'instruments pour l'observation de la couronne solaire.

Alors que les Hawaïens gravissent la montagne depuis plusieurs siècles, probablement pour faire des offrandes à leurs divinités, les Européens ne réussissent leur première ascension qu'en 1794. Depuis, plusieurs itinéraires et quelques refuges ont été aménagés. D'abord utilisés uniquement pour les recherches scientifiques, ceux-ci sont de nos jours fréquentés par les randonneurs qui, après une ascension longue et difficile jusqu'au sommet, peuvent contempler la grande caldeira.

Toponymie

Le Mauna Loa est également appelé Modèle:Lang Loa en anglais et Mowna Roa en hawaïen<ref name="GVP Synonymes">Modèle:Lien web.</ref>. Modèle:Langue signifie « longue montagne » et Modèle:Langue, le nom de la caldeira sommitale, « section du poisson rouge »<ref name="Guide">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Lisa Petersen, Modèle:Lang, 1985.</ref>.

Géographie

Situation

Fichier:Hawaii Island topographic map-fr.svg
Carte topographique de l'île d'Hawaï.

Le Mauna Loa est situé aux États-Unis, dans le sud-ouest de l'île d'Hawaï (Modèle:Lang), la plus grande de l'État d'Hawaï<ref name="GVP Mensuel">Modèle:Lien web.</ref>. Il est entouré par le Mauna Kea au nord-nord-est, le Hualālai au nord-ouest et le Kīlauea au sud-est<ref name="GVP Mensuel" />.

Topographie

Fichier:Island of Hawai'i - Landsat mosaic.jpg
Vue satellite de l'île d'Hawaï avec le Mauna Loa au centre de l'image. Le rift qui traverse la montagne et les coulées de lave récentes sont clairement visibles.

Le Mauna Loa culmine à Modèle:Unité d'altitude<ref name="USGS"/> ce qui en fait le second sommet de l'archipel d'Hawaï derrière le Mauna Kea, qui culmine à Modèle:Unité d'altitude<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Couronnée par la caldeira Mokuʻāweoweo, la crête de cette montagne allongée est constituée de deux rifts partant vers l'est-nord-est et le sud-ouest depuis la caldeira<ref name="GVP Accueil">Modèle:Lien web.</ref>. La montagne forme la majeure partie de l'île d'Hawaï qui s'élève de neuf kilomètres au-dessus du plancher océanique<ref name="GVP Accueil" />. Ses pentes très peu marquées et régulières sont caractéristiques des volcans boucliers émettant des laves très fluides<ref name="GVP Accueil" />. La caldeira sommitale large de six kilomètres et longue de huit kilomètres est incluse dans le parc national des volcans d'Hawaï, qui englobe également une bonne partie du Kīlauea au sud-est<ref name="GVP Accueil" />.

Géologie

Avec un volume de Modèle:Unité, Le Mauna Loa est le deuxième plus gros volcan du monde après le Pūhāhonu (Modèle:Unité)<ref>Modèle:Article.</ref>.

Formation

Fichier:Hawaiian seamount chain.jpg
Carte de la chaîne sous-marine Hawaï-Empereur. L'île d'Hawaï est la plus grande et la plus orientale.
Fichier:Hawaiian Eruption-fr.svg
Schéma d'une éruption volcanique de type hawaïen.
Fichier:Hawaii Island stratigraphic map-fr.svg
Âge des strates de l'île.

Le Mauna Loa est un volcan né à l'aplomb du point chaud alimentant les autres volcans de l'île d'Hawaï et ayant formé les autres îles et monts sous-marins d'Hawaï et de la chaîne sous-marine Hawaï-Empereur<ref name="GVP Accueil" />. Ce point chaud est caractérisé par la remontée d'un magma très pauvre en silice, donnant en surface des laves basaltiques extrêmement fluides, généralement de type pāhoehoe ou ʻaʻā. Ces laves, émises par le Mauna Loa au niveau du rift orienté sud-ouest - est-nord-est et passant par la caldeira sommitale, lui ont donné sa forme typique de volcan bouclier aux pentes très peu marquées et régulières<ref name="GVP Accueil" />. Formant des fontaines et des lacs de lave au moment de leur sortie au cours d'éruptions majoritairement fissurales, ces laves donnent ensuite naissance à de grandes coulées de lave progressant parfois jusqu'à la mer en empruntant des tunnels de lave, ce qui lui permet de conserver sa température très élevée qui atteint Modèle:Tmp. Au bout de quelques jours, l'activité volcanique se concentre généralement sur un seul cratère<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Gordon A. MacDonald et Douglas H. Hubbard, Modèle:Lang, Modèle:Lang, 1974.</ref>. Avec celles du Kīlauea, les éruptions du Mauna Loa ont servi à définir le type hawaïen, caractérisé par l'émission de coulées de lave fluide, la formation de lacs et de fontaines de lave, le tout rarement accompagné d'explosions violentes. Les éruptions se déroulent principalement au niveau de trois zones distinctes de la montagne. Au cours des deux cents dernières années, environ 38 % des éruptions ont eu lieu au sommet, 31 % dans la zone du rift est-nord-est et 25 % dans la zone du rift Sud-Ouest ; les 6 % restants correspondent à des émissions au niveau de cratères secondaires sur le versant nord-ouest<ref name="Rubin">Modèle:Lien web.</ref>.

Le Mauna Loa est relativement jeune, ses premières éruptions remontant à une date comprise entre un million d'années et Modèle:Nombre<ref name="HVO Histoire">Modèle:Lien web.</ref>. La montagne a connu deux effondrements majeurs, dont le dernier s'est produit il y a Modèle:Nombre<ref name="GVP Accueil" />, coïncidant avec un changement de type éruptif il y a Modèle:Nombre environ<ref name="HVO Histoire" /> et la fin prévisible de la phase de croissance de type volcan bouclier avec présence de tholéite<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Le Mauna Loa fait partie des volcans les plus actifs sur Terre, comme en témoigne la fréquence de ses éruptions, trente-neuf depuis la première observée en 1750<ref name="GVP Histoire" />, ainsi que la jeunesse des roches de ses pentes dont 90 % ont moins de Modèle:Nombre<ref name="GVP Accueil" /> et 98 % ont moins de Modèle:Nombre<ref name="HVO Histoire" />. Son histoire géologique récente a été largement étudiée par la méthode de [[Datation par le carbone 14|datation par le Modèle:Nobr]] des échantillons de charbon de bois retrouvés dans les coulées<ref>Modèle:Chapitre.</ref>. Ces analyses mettent en évidence des cycles dans l'activité du Mauna Loa inédits chez les volcans boucliers hawaïens, et montrent qu'il y a Modèle:Unité, les éruptions sont plus intenses qu'aujourd'hui, alors qu'il y a Modèle:Unité, le volcan devient sensiblement inactif<ref name="Rubin" />. Il y a Modèle:Nombre débute une nouvelle période d'intense activité volcanique, avec la mise en place d'un lac de lave couvrant un quart de la surface du volcan ainsi que de grands épanchements de lave<ref name="GVP Accueil" />. Cette activité diminue il y a Modèle:Unité, ce qui permet la formation de la caldeira Mokuʻāweoweo mesurant de trois à cinq kilomètres de diamètre, et la mise en place des deux rifts l'encadrant au sud-ouest et à l'est-nord-est et par lesquels s'échappent des coulées de lave couvrant au total un quart de la montagne<ref name="GVP Accueil" />,<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Une analyse des coulées de lave montre que l'activité éruptive des deux rifts est en train de décroître, alors que celle de la caldeira Mokuʻāweoweo augmente<ref name="HVO Histoire" />. Les données sismologiques ont révélé la localisation sous le volcan des chambres magmatiques alimentant les éruptions. En effet, certains types d'ondes sismiques, connues sous le nom d'ondes S, ne se propagent pas à travers les roches visqueuses et le magma joue alors le rôle d'écran. Ces « zones d'ombres » indiquent qu'une chambre majeure se trouve trois kilomètres sous le sommet, et que des poches secondaires se situent sous les zones de rift<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

Interaction

Le Kīlauea, qui se situe sur le versant sud-est du Mauna Loa, a été considéré à l'origine comme un cratère secondaire du volcan. Cependant, des différences chimiques entre les laves des deux volcans prouvent qu'ils possèdent des chambres magmatiques séparées. Bien qu'ils soient aujourd'hui considérés comme distincts, des corrélations existent dans leur activité volcanique.

La relation la plus évidente entre les deux volcans consiste dans le fait que, généralement, une période d'activité forte de l'un coïncide avec une période d'activité faible de l'autre. Par exemple, entre 1934 et 1952, le Kīlauea est en sommeil alors que le Mauna Loa est actif, tandis qu'entre 1952 et 1974, seul le Kīlauea est actif<ref name="HVO Inflation">Modèle:Lien web.</ref>. Pourtant, l'éruption du Mauna Loa en 1984 commence pendant une éruption du Kīlauea, sans toutefois qu'elle n'ait d'effet sur celle-ci. Ceci étant, occasionnellement, l'éruption de l'un des volcans semble bel et bien influencer l'activité du second. L'inflation du sommet du Mauna Loa constatée en 2002 a commencé le Modèle:Date, à savoir le même jour que l'apparition d'une nouvelle large coulée de lave dans le cratère Puʻu ʻŌʻō du Kīlauea. Les géologues ont suggéré qu'une poussée de magma dans la longue cheminée du Mauna Loa a pu accroître la pression à l'intérieur du Kīlauea et déclencher l'éruption<ref name="HVO Inflation" />.

Climat

Les alizés soufflent d'est en ouest au-dessus de l'archipel d'Hawaï, qui chevauche le tropique du Cancer, et la présence du Mauna Loa affecte fortement le climat local. À basse altitude, le versant oriental du volcan, exposé au vent ascendant, reçoit une grande quantité de précipitations, faisant de Hilo la ville la plus arrosée des États-Unis. Les chutes de pluie permettent le développement d'une végétation luxuriante. Le versant occidental, abrité du vent, possède un climat plus sec. À haute altitude, un phénomène d'inversion se produit avec un vent sec descendant faisant barrage aux remontées d'air humide marin, réduisant la quantité de précipitations et éclaircissant très nettement le ciel<ref name="University" />. Au-dessus de Modèle:Unité d'altitude, les températures, plus basses, entraînent des chutes de neige, à tel point que le sommet du Mauna Loa est considéré comme une région périglaciaire, où les cycles de gel et de dégel jouent un rôle majeur dans la transformation du paysage<ref name="Plants">Modèle:Lien web.</ref>. Alors qu'à Modèle:Unité d'altitude, la température moyenne annuelle est de Modèle:Tmp et la quantité d'eau est de Modèle:Unité, à Modèle:Unité d'altitude, elles ne sont respectivement plus que de Modèle:Tmp et Modèle:Unité<ref name="Huggett" />.

Les modèles climatiques de l'archipel sont régulièrement affectés par le phénomène Modèle:Lang, qui se traduit au Mauna Loa par une sécheresse anormale, particulièrement durant la saison hivernale. Ainsi, au début de l'année 1998, le versant oriental exposé au vent a connu la plus importante sécheresse enregistrée sur l'île, et les six premiers mois ont tous été les plus secs des douze années précédentes. Durant l'hiver suivant, la tendance s'est reproduite dans une plus faible mesure, mais l'été 1999 a été plus sec encore que le précédent. Ce phénomène affecte la végétation du volcan<ref name="University" />.

Faune et flore

Fichier:Hawaii ecosystem today.svg
Carte des écosystèmes actuels de l'île d'Hawaï.
Fichier:Metrosideros polymorpha.jpg
Metrosideros polymorpha pousse aussi bien dans les forêts ténues que denses du Mauna Loa.
Fichier:Pandanus tectorius.jpg
Pandanus tectorius avec ses fruits, qui peuvent être consommés crus ou cuits.

La végétation atypique du Mauna Loa est divisée en une dizaine de zones très compartimentées, et relativement étagées en raison des variations de températures et de quantités de précipitations, mais dépendant également du type de sol, c'est-à-dire de la présence de lave pāhoehoe, de lave ʻaʻā ou de cendres<ref name="Huggett">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Richard J. Huggett et Jo Cheesman, Modèle:Lang, Modèle:Lang, 2002, Modèle:P. Modèle:ISBN.</ref>. La zone du kiawe et des buissons de plaine se situe en dessous de Modèle:Unité d'altitude et abrite Prosopis pallida, localement appelé kiawe, Leucaena leucocephala ou koa haole, des Digitaria spp. et Heteropogon contortus ou pili<ref name="Plants" />. En dessous de Modèle:Unité d'altitude, la forêt dense des goyaviers et des buissons abrite des goyaviers, Nephrolepis exaltata, des herbes et des fougères, Aleurites moluccanus ou kukui et Pandanus tectorius ou hala<ref name="Plants" />. En dessous de Modèle:Unité d'altitude, la forêt ténue des goyaviers (Psidium guajava) et des buissons abrite, outre cette espèce d'arbre, Leucaena leucocephala, Lantana camara, Desmodium incanum et Cynodon dactylon<ref name="Plants" />. Jusqu'à Modèle:Unité d'altitude, on trouve la zone lantana-koa haole avec Lantana camara, Leucaena leucocephala, Dianella sandwicensis ou ukiuki, le figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica) ou panini, Sida fallax ou ilima et des herbes rouges locales<ref name="Plants" />. Entre Modèle:Unité d'altitude, une forêt ténue mixte mélange Metrosideros polymorpha ou Ohia lehua, Acacia koa, Desmodium incanum et Cynodon dactylon<ref name="Plants" />. La forêt humide dense de ohia lehua, entre Modèle:Unité d'altitude, est composée de Metrosideros polymorpha et de Cheirodendron trigynum ou olapa<ref name="Plants" />. La forêt ténue d'Acacia koa se situe entre Modèle:Unité d'altitude et abrite aussi Metrosideros polymorpha, différentes herbes dont Agrostis avenacea ou heupueo, ainsi que Styphelia tameiameiae ou pukiawe, Dodonaea viscosa ou aalii et Sophora chrysophylla ou mamane<ref name="Plants" />. En s'élevant en altitude, on trouve entre Modèle:Unité la forêt ténue de mamane-nalo et des buissons subalpins avec Sophora chrysophylla, Styphelia tameiameiae, Dodonaea viscosa et Vaccinium reticulatum ou ohelo<ref name="Plants" />. Au-delà de Modèle:Unité d'altitude, la végétation disparaît et laisse place à un désert rocailleux alpin où seules subsistent des mousses, une espèce locale du genre Agrostis et Argyroxiphium kauense, une plante totalement endémique au Mauna Loa<ref name="Plants" />.

Fichier:Hawaii Island Ecosystem Native map-fr.svg
Carte des écosystèmes originels de l'île d'Hawaï. Avant la colonisation humaine se trouvait une savane aujourd'hui disparue, et une grande forêt de plaine dont il ne subsiste que quelques fragments.

Ces espèces, comme toutes les autres espèces d'origine de l'archipel, se sont implantées il y a quelques millions d'années et ont évolué pour devenir endémiques en raison d'un isolement de Modèle:Unité de toute autre terre<ref name="Cavernicole">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Francis G. Howarth, « The cavernicolous fauna of Hawaiian lava tubes », Modèle:Lang, Modèle:Vol., no 1, Modèle:Date-, Modèle:Page Modèle:Lire en ligne.</ref>. Aujourd'hui, la plupart de ces espèces végétales ont été éradiquées, réduites ou dégradées, en particulier sur la côte et à basse altitude, où la population est dense. 75 % des Modèle:Nombre autochtones rescapées sont fragilisées par leur fragmentation et leur raréfaction, phénomènes accentués par la prolifération des mammifères ongulés et des espèces végétales implantées par l'homme, et sont en danger de disparition<ref name="Cuddihy">Modèle:Article.</ref>. Ainsi, trois espèces sont particulièrement menacées : Asplenium fragile var. insulare, Phyllostegia racemosa ou kīponapona et Plantago hawaiensis ou iaukāhi kuahiwi<ref name="University">Modèle:Ouvrage.</ref>. En revanche, les feux de forêts historiquement déclenchés par les éruptions ou consécutifs à la sécheresse sont un phénomène naturel auquel se sont adaptées plusieurs espèces et qui a encouragé le développement des prairies, même si l'homme a une part de responsabilité grandissante dans les incendies<ref name="University" />.

Fichier:Nene, Kauai.JPG
Le Bernache néné est une espèce sauvée de l'extinction par un programme de réimplantation.

Les mammifères herbivores les plus présents et qui menacent la végétation des zones montagnardes et subalpines sont les porcs d'origine asiatique introduits par les Polynésiens il y a Modèle:Nombre, les sangliers, les chèvres et des bovins introduits par les Européens à la fin du Modèle:Lien siècleModèle:Vérification siècle, et les mouflons importés en 1963 dans un ranch au sud de la montagne et qui ont colonisé la zone le long du rift Sud<ref name="University" />. Lors d'une étude datant de 1981, vingt-deux espèces d'oiseaux ont été recensées au Mauna Loa, dont huit espèces endémiques. La seule espèce vivant au-delà de la limite des arbres est le Solitaire d'Hawaï (Myadestes obscurus) ou ʻomaʻo<ref name="Huggett" />. Un temps au bord de l'extinction, la Bernache néné (Branta sandvicensis) ou nēnē compte Modèle:Quand Modèle:Nombre sur Modèle:Lang répartis sur le Mauna Loa, le Mauna Kea et Hualālai, grâce à un programme de réimplantation par l'élevage. La Buse d'Hawaï (Buteo solitarius) ou io est une espèce endémique menacée qui niche sur les flancs du Mauna Loa et du Mauna Kea en dessous de Modèle:Unité d'altitude. La Corneille d'Hawaï (Corvus hawaiiensis) ou alala ne compte pas plus d'une douzaine d'individus et est maintenant éteinte à l'état sauvage. Avant cela, les individus étaient dispersés au-dessus de Modèle:Unité d'altitude sur les pentes du Mauna Loa et du Hualālai. Alors que l'habitat du Psittirostre palila (Loxioides bailleui) ou palila, une espèce de Drepanidinae vivant dans Sophora chrysophylla, s'est réduit au Mauna Kea, le Picchion cramoisi (Himatione sanguinea) ou ʻapapane, une autre espèce du genre, reste très commune<ref name="Flora and Fauna">Modèle:Lien web.</ref>. La faune cavernicole est caractéristique de l'île et en particulier du Mauna Loa où les éruptions fréquentes consolident et renouvellent l'habitat<ref name="Cavernicole" />. En effet, les nombreux tunnels de lave, mais aussi les troncs d'arbres morts, constituent un milieu très propice pour beaucoup d'espèces d'insectes (Cixiidae, CaeliferaModèle:Etc.) ainsi que quelques-uns de leurs prédateurs<ref name="Cavernicole" />, dont Lasiurus cinereus semotus, la chauve-souris d'Hawaï, présente depuis le niveau de la mer jusqu'à Modèle:Unité d'altitude<ref name="Flora and Fauna" />. Les animaux cavernicoles sont classifiés en trois catégories : les troglobies vivant obligatoirement dans des grottes et incapables de survivre à l'air libre, les troglophiles vivant et se reproduisant dans des grottes mais capables de vivre dans d'autres milieux sombres et humides, et enfin les trogloxènes qui se réfugient régulièrement dans des grottes mais vivent généralement à l'air libre notamment pour se nourrir<ref name="Cavernicole" />. Pourtant, et malgré de nombreuses niches écologiques non occupées notamment chez les arthropodes, seulement Modèle:Nombre d'insectes ont été introduites durablement sur les Modèle:Nombre d'origine sur l'archipel<ref name="Cavernicole" />.

Histoire

Histoire éruptive

La quasi-totalité des éruptions du Mauna Loa sont d'indice d'explosivité volcanique de 0 ou 1 et émettent des coulées de lave fluide depuis les deux rifts ou la caldeira Mokuʻāweoweo<ref name="GVP Histoire">Modèle:Lien web.</ref>. Seules quelques éruptions dérogent à ce cas général, comme entre le Modèle:Date- et le Modèle:Date- lorsqu'une éruption d'indice d'explosivité volcanique de 2 émet d'importants volumes de lave accompagnés d'explosions, ou encore du Modèle:Date- au Modèle:Date- lorsque de grandes coulées de lave et des explosions d'indice d'explosivité volcanique de 2 engendrant des tsunamis provoquent des dégâts matériels et des morts<ref name="GVP Histoire"/>.

Au total, trente-trois éruptions sont connues et documentées depuis 1843<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien web.</ref>. En 1935, une éruption menace Hilo, obligeant le Modèle:Date- dix bombardiers Modèle:Incise basés à Pearl Harbor à décoller et à larguer vingt bombes d'environ Modèle:Unité afin de dévier les coulées de lave ; ce qui est déclaré comme un succès à l'époque est désormais mis sur le compte du hasard. Un autre bombardement a lieu en Modèle:Date-<ref name="Andrews"/>. L'US Air Force mène des tests approfondis avec 36 grosses bombes aériennes (jusqu'à Modèle:Unité) sur les laves préhistoriques du Mauna Loa en 1975 et 1976<ref>Modèle:Article.</ref>.

Depuis le milieu du Modèle:Lien siècleModèle:Vérification siècle, la fréquence des éruptions a considérablement diminué mais elles sont intensivement étudiées<ref name="Rubin"/>.

Fichier:Aa channel flow from Mauna Loa.jpg
Une coulée de lave au Mauna Loa durant l'éruption de 1984.

L'éruption de 1950 est la plus intense des éruptions documentées sur le plan du débit. En effet, elle s'épanche sur vingt kilomètres le long du rift au sud-ouest de la caldeira Mokuʻāweoweo et émet Modèle:Nombre de mètres cubes de roche en vingt-trois jours seulement, soit autant que l'éruption de 1859 en dix fois moins de temps ou moitié moins que l'éruption de 1876 mais en cinquante fois moins de temps<ref name="cinquante">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien web.</ref>. De plus, ses laves atteignent la mer en moins de quatre heures<ref name="cinquante"/>. Depuis la précédente éruption, un an auparavant, la pression est restée élevée et les séismes fréquents. Peu après Modèle:Heure, le Modèle:Date-, les sismographes s'affolent et vingt minutes plus tard, les premières laves apparaissent<ref name="cinquante"/>. Des fontaines propulsent de la matière en fusion à Modèle:Unité de hauteur, parfois Modèle:Unité<ref name="cinquante"/>. En un peu moins de trente heures, pas moins de quatre, voire cinq, coulées différentes dévalent vers l'ouest (Hoʻokena, Honokua, Kaʻohe et Kaʻapuna), dont trois atteignent la mer, et deux autres vers le sud (Punaluʻu et Kahuku), sur une longueur comprise entre huit et vingt-quatre kilomètres<ref name="cinquante"/>. La Hawaii Route 11, une station d'essence, le bureau de poste et plusieurs habitations sont détruites dès la mi-journée du Modèle:Date-. Les scientifiques de l'observatoire volcanologique d'Hawaï estiment la vitesse de progression de la coulée Kaʻapuna dans les tunnels de lave entre Modèle:Unité<ref name="cinquante"/>. Elle atteint à son tour la mer le Modèle:Date- à Modèle:Heure et y progresse sur une longueur de Modèle:Unité, comme en témoigne la vapeur d'eau qui s'échappe des flots<ref name="cinquante"/>. La dernière coulée arrête sa progression le Modèle:Date-, et l'activité volcanique au niveau des fissures du rift disparaît vingt-trois jours après le début de l'éruption<ref name="cinquante"/>.

L'éruption du Modèle:Date- au Modèle:Date-<ref name="GVP Histoire"/>,<ref name="quatre-vingt-quatre">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien web.</ref> met fin à neuf ans de repos Modèle:Incise. Le Modèle:Date- vers Modèle:Heure, le rythme des secousses atteint une fréquence de deux ou trois par minute avant que, finalement, un jet de matière en fusion ne soit expulsé de la caldeira Mokuʻāweoweo le Modèle:Date- à Modèle:Heure<ref name="quatre-vingt-quatre"/>. Au cours de cette éruption effusive fissurale d'indice d'explosivité volcanique de 0, un volume de lave de Modèle:Nombre de mètres cubes est émis sous la forme de coulées, parties de la caldeira Mokuʻāweoweo et des deux rifts qui l'encadrent, en direction du sud-ouest et de l'est-nord-est<ref name="GVP Histoire"/>. Ainsi, entre le Modèle:Date- et le Modèle:Date-, les coulées menacent une nouvelle fois rapidement la ville de Hilo mais s'arrêtent finalement à quatre kilomètres de la banlieue<ref name="Decker"/> et à trois kilomètres de la prison de Kulani<ref name="quatre-vingt-quatre"/>. Grâce aux digues, la coulée principale est déviée et divisée en plusieurs coulées secondaires, elles-mêmes ralenties par les pentes douces, la végétation dense, la faible température et la viscosité de la lave, ainsi que la diminution de la puissance de l'éruption qui cesse au bout de trois semaines<ref name="quatre-vingt-quatre"/>.

Fichier:Fissure 3 of the 2022 Mauna Loa eruption closeup.jpg
Vue aérienne le Modèle:Date- de fontaines de laves lors de l'éruption de 2022.

L'activité sismique reste faible jusqu'en 2002, date à laquelle une inflation soudaine du volcan est détectée avec un écartement des parois de la caldeira mesuré à un rythme de cinq centimètres par an, indiquant une remontée de magma dans la chambre située cinq kilomètres sous le sommet. Une série de profonds séismes se déroule durant la seconde moitié de 2004 avec une fréquence passant d'une secousse par jour en juillet à quinze à la fin de l'année, avant de revenir à un rythme plus modéré. Ces manifestations laissent à penser aux volcanologues qu'une éruption peut survenir dans les années à venir<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Celle-ci débute le Modèle:Date- vers Modèle:Heure (Modèle:Anglais) à l'intérieur de la caldeira sommitale avec l'ouverture de fissures qui laissent s'échapper des coulées de lave<ref name="usgs MLEW">Modèle:Lien web.</ref> ; ces dernières recouvrent le fond de la caldeira et débordent sur les flancs du volcan par le sud-ouest et le nord-est<ref name="usgs MLEW" />. L'activité se déplace progressivement dans les heures qui suivent en direction du rift Nord-Est par l'ouverture de nouvelles fissures tandis que les plus anciennes se tarissent<ref name="usgs MLEW" />. Aucune menace pour les populations n'est à constater, seule une alerte pour les gaz volcaniques, les cendres et les cheveux de Pélé est émise<ref name="cnn 28/11/22">Modèle:Article.</ref>,<ref>Modèle:Article.</ref>. La région où progressent les coulées de lave comportant peu d'infrastructures, les risques matériels sont très faibles. Toutefois, des coulées coupent la route d'accès à l'observatoire du Mauna Loa dans les premières heures de l'éruption et continuent leur avancée vers la Saddle Road qui traverse le centre de l'île plus au nord<ref name="20minutes 07/12/22">Modèle:Article.</ref>. Après quelques jours de baisse d'intensité de l'activité volcanique, l'éruption se termine le Modèle:Date-<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

Premières ascensions et explorations

Avant même l'arrivée des premiers Européens, des autochtones gravissent déjà le Mauna Loa, probablement pour faire des offrandes à la déesse Pélé<ref name="Guide"/>. Ils ont tracé un sentier d'une longueur de quarante-huit kilomètres sur un versant raide du volcan, depuis l'ancien village de Kapapala à Modèle:Unité d'altitude jusqu'au bord sud-est de la caldeira Mokuʻāweoweo<ref name="Guide"/>. L'entreprise était probablement très difficile sans chaussures, vêtements chauds, sacs à dos ni provisions alimentaires. Le nom d'origine de ce sentier, aujourd'hui abandonné, s'est perdu et il a été rebaptisé par les Hawaiiens ʻainapo<ref name="Guide"/>, la « terre noircie ».

Le premier étranger à tenter d'atteindre le sommet est John Ledyard, de l'expédition du capitaine James Cook en 1779, depuis l'ouest ; il doit cependant rebrousser chemin<ref name="Guide"/>. La première ascension officielle du Mauna Loa est réussie le Modèle:Date par le biologiste Archibald Menzies, le lieutenant Joseph Baker, l'aspirant George McKenzie et un homme dont le nom n'est pas mentionné<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Archibald Menzies, William Frederick Wilson, Hawaii Nei 128 Years Ago, New Freedom, 1920 Modèle:Lire en ligne.</ref>,<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} John Naish, The Interwoven Lives of George Vancouver, Archibald Menzies, Joseph Whidbey and Peter Puget: The Vancouver Voyage of 1791–1795, The Edward Mellen Press, Ltd., 1996 Modèle:ISBN.</ref>, alors que le HMS Discovery passe l'hiver à l'abri dans les eaux tropicales. L'équipe met une semaine complète à gravir la montagne, par le sentier ʻainapo<ref name="Guide"/>. À l'aide d'un baromètre, Menzies calcule l'altitude du volcan, avec une marge d'erreur de quinze mètres. En 1840, une expédition américaine de trois cents hommes dirigée par Charles Wilkes gravit le Mauna Loa<ref name="Guide"/>. Un groupe de cinquante membres campe durant vingt-huit jours au Pendulum Peak, à Modèle:Unité au nord de l'extrémité de l'ʻainapo, pour cartographier l'ensemble des cratères du volcan<ref name="Guide"/>. Les restes du campement de base sont visibles dix mètres au sud du Mauna Loa Cabin<ref name="Guide"/>.

En 1915, une compagnie de soldats noirs-Américains reçoit l'ordre de construire le Mauna Loa Trail depuis l'emplacement d'origine du Hawaiian Volcano Observatory, actuellement transformé en maison du volcan (Volcano House), jusqu'à la caldeira Mokuʻāweoweo, le long du rift est-nord-est, sur une longueur totale de quarante-deux kilomètres, afin de faciliter l'observation des éruptions, comme l'a suggéré trois ans auparavant Thomas Jaggar, volcanologue et fondateur de l'observatoire<ref name="Guide"/>. Toujours en 1915, l'armée construit le Red Hill Rest House à proximité du cône de Puʻu ʻUlaʻula, puis en 1934 un autre refuge est bâti au North Pit à Modèle:Unité d'altitude, déplacé à un endroit plus protégé en 1940<ref name="Guide"/>.

Prévention

Risques

Fichier:Hawaii Island hazard map-fr.svg
Carte des zones à risques liés au volcanisme.

Les éruptions volcaniques provoquent rarement des catastrophes à Hawaï. La seule victime connue d'une éruption depuis le début du Modèle:Lien siècleModèle:Vérification siècle est morte au Kīlauea en 1924 alors qu'une explosion inhabituelle projeta des éjectas sur les spectateurs<ref>Modèle:Article.</ref>. En revanche, les destructions matérielles sont courantes. À ce titre, le Mauna Loa fait partie de la sélection du projet « Volcan de la décennie », c'est-à-dire qu'il a été identifié parmi les volcans remarquables du fait de leurs fréquentes éruptions et de la proximité des populations. De nombreuses villes et villages à proximité du volcan ont été bâtis sur d'anciennes coulées de lave datant de moins de deux cents ans, et il y a une forte probabilité pour que de futures éruptions endommagent des installations humaines.

Fichier:Aa flow from Mauna Loa.jpg
Une coulée de lave ʻaʻā recouvrant la végétation durant l'éruption de 1984.

Les risques endurés par les populations autour du Mauna Loa sont de deux ordres. En premier lieu, les coulées de lave, avançant généralement à la vitesse de la marche, présentent peu de danger pour les vies humaines mais peuvent occasionner de nombreux dégâts matériels. Les éruptions au Mauna Loa peuvent cependant être plus intenses que celles du Kīlauea, l'éruption de 1984 ayant par exemple émis autant de lave en trois semaines qu'une éruption normale du Kīlauea en trois ans<ref>Modèle:Lien web.</ref>. De telles émissions peuvent générer des coulées de lave plus rapides. Deux des éruptions du Mauna Loa ont détruit des villages : en 1926, Hoʻōpūloa Makai était ravagé par une coulée de lave, tandis qu'en 1950, la plus importante éruption du Mauna Loa jamais observée a émis des coulées de lave jusqu'à la mer et a rayé Hoʻokena Mauka de la carte le 2 juin<ref name="Finch">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} R. H. Finch et G. A. Macdonald, « The June 1950 eruption of Mauna Loa, Part I », Volcano Letter, Modèle:Vol., 1950, Modèle:Page.</ref>. La brève mais intense éruption de 1984 a menacé la ville de Hilo, partiellement construite sur les laves de 1880 et particulièrement exposée à de futures coulées, sans toutefois atteindre aucun bâtiment<ref name="Hazard">Modèle:Lien web.</ref>.

En second lieu, la possibilité d'un éboulement soudain et massif des flancs du volcan représente un risque rare mais beaucoup plus grand. De profondes failles permettent à des pans entiers de la montagne de glisser progressivement, l'évènement le plus connu étant le Hilina Slump (« effondrement de Hilina »), en 1975, qui a provoqué un déplacement de plusieurs mètres sur le versant sud du Kīlauea, et une secousse d'une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter<ref>Modèle:Article.</ref>. Parfois, un fort tremblement de terre peut entraîner un glissement de terrain suivi d'un tsunami. La baie de Kealakekua, sur le versant nord-ouest du Mauna Loa, a été créée de la sorte. Une cartographie sous-marine a révélé de nombreux glissements le long de la chaîne hawaiienne et deux tsunamis géants ont été identifiés : l'île de Molokaʻi a subi un raz-de-marée de Modèle:Unité de hauteur il y a Modèle:Nombre et Lānaʻi a été frappée par un tsunami de Modèle:Unité de haut il y a Modèle:Nombre<ref name="Decker"/>.

Surveillance volcanologique

Fichier:Tiltmeter on Mauna Loa.jpg
Un tiltmètre au Mauna Loa, servant à prévoir les éruptions imminentes.

Le Mauna Loa est un volcan intensivement surveillé<ref name="Volcanic activity">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien web.</ref>. L'observatoire volcanologique d'Hawaï (HVO) a été établi en 1912 afin d'observer les volcans de l'archipel et a développé de nombreuses techniques dans le but de prévenir de leurs éruptions imminentes.

Parmi les instruments les plus importants figurent plus de soixante sismographes, tous répartis sur Big Island, permettant aux scientifiques de mesurer l'intensité et la localisation des centaines de séismes qui se produisent chaque semaine. Leur nombre peut commencer à augmenter des années avant que l'éruption ne débute réellement. En effet, les éruptions de 1975 et 1984 ont chacune été précédées par une à deux années d'activité sismique accrue, à une profondeur inférieure à treize kilomètres. Les heures qui précédent une éruption sont agitées par un autre type d'activité sismique, appelé secousse harmonique, qui se caractérise par un grondement continu contrastant avec les chocs brusques habituels, et qui serait causée par le mouvement rapide du magma souterrain. Ces secousses volcaniques indiquent généralement une éruption imminente, bien qu'il arrive que des intrusions superficielles de magma n'atteignent pas la surface.

La forme de la montagne est un autre indicateur important de l'activité souterraine. Des tiltmètres mesurent les changements les plus infimes dans la topographie externe du volcan, et des instruments mesurent la distance entre différents points de la montagne. Lorsque le magma remonte dans la chambre magmatique sous le sommet et les rifts, la montagne enfle. Au cours de l'année précédant l'éruption de 1975, une étude a mis en évidence une augmentation de la largeur de la caldeira Mokuʻāweoweo de Modèle:Nombre, puis une valeur similaire avant l'éruption de 1984<ref name="Decker">Modèle:Ouvrage.</ref>.

Activités

Tourisme

L'ascension du Mauna Loa est longue et difficile, en raison de l'instabilité des sols composés de lave et de l'altitude pouvant provoquer un mal aigu des montagnes, mais aussi parfois des vents violents et de la neige<ref name="Guide"/>. Il existe deux itinéraires d'approche de la montagne, un sur le versant nord-ouest et l'autre sur le versant sud-ouest, qui rejoignent tous deux le North Pit, d'où l'on peut atteindre d'une part le refuge sommital et d'autre part le sommet lui-même<ref name="Guide"/>. Ils sont jalonnés de cairns, ou ahu, et de panneaux indiquant les intersections, les altitudes et les curiosités géologiques<ref name="Guide"/>. Deux refuges sont à la disposition des randonneurs, le Puʻu ʻUlaʻula Rest House, récemment rénové, sur le versant sud-ouest à Modèle:Unité d'altitude et le Mauna Loa Cabin, comportant douze couchettes, sur le bord oriental de la caldeira Mokuʻāweoweo à Modèle:Unité d'altitude<ref name="Guide"/>.

Mauna Loa Trail
Cet itinéraire, le plus fréquenté, démarre à Modèle:Unité d'altitude, sur le versant sud-est, au bout de la route du Mauna Loa (Mauna Loa Road), à la limite du parc national, escamotant toute la partie basse mais restant globalement fidèle sur la partie haute au tracé d'origine de l'itinéraire historique<ref name="Guide"/>. Le départ se fait dans la forêt, mais rapidement la végétation se raréfie à cause de l'altitude et des coulées de lave. Au bout de trois kilomètres, à Modèle:Unité d'altitude, le sentier passe près du cône préhistorique de Kulani recouvert de végétation et surmonté de deux antennes. Au kilomètre 7,6, à Modèle:Unité d'altitude, une large tranchée au sud du sentier a été formée par l'effondrement d'un tunnel de lave. Trois cents mètres plus loin, l'itinéraire suit régulièrement la coulée de Puʻu ʻUlaʻula jusqu'au dôme et au refuge à Modèle:Unité d'altitude, au kilomètre 12<ref name="Guide"/>. Six kilomètres plus loin, à Modèle:Unité d'altitude, après avoir franchi de nombreuses coulées de lave, le sentier dépasse le cône de Dewey, apparu le Modèle:Date, du nom de l'amiral aux commandes de la flotte engagée dans la bataille de la baie de Manille quelques jours auparavant<ref name="Guide"/>. Deux kilomètres plus tard, à Modèle:Unité d'altitude, au niveau du Steaming Cone, apparu en 1855, le ahu est cimenté, vestige d'une ancienne ligne téléphonique qui reliait l'observatoire au North Pit dans les années 1930<ref name="Guide"/>. Un peu plus loin, à trente mètres au sud du sentier, le « trou d'eau » (Waterhole), où le liquide gèle en hiver et fond en été, s'est formé dans un ancien tunnel de lave effondré<ref name="Guide"/>. Au kilomètre 23,5, à Modèle:Unité d'altitude, le sentier traverse l'axe du rift en direction de l'ouest sur de fragiles coulées de lave solidifiée de l'éruption de 1984<ref name="Guide"/>. À Modèle:Unité d'altitude, après deux jours et vingt-huit kilomètres de marche, l'itinéraire atteint le North Pit. Il est alors possible d'emprunter le Cabin Trail ou le Summit Trail ou bien envisager de redescendre pour deux nouvelles journées de marche<ref name="Guide"/>.
Observatory Trail
Cet itinéraire, plus raide que le précédent, démarre à l'observatoire météorologique du Mauna Loa (Mauna Loa Weather Observatory), à Modèle:Unité d'altitude, après avoir emprunté, sur le versant nord-ouest de la montagne, une route construite en 1951 par des prisonniers de l'établissement de Kulani et ouverte au public en 1963<ref name="Guide"/>. Une journée est nécessaire pour accéder au North Pit et une autre journée pour redescendre, en arpentant un sentier qui suit en grande partie piste accessible aux véhicules tout-terrain<ref name="Guide"/>. Cet itinéraire fait Modèle:Unité de long et propose un dénivelé positif de Modèle:Unité<ref name="Guide"/>.
Cabin Trail
Cet itinéraire relie le North Pit au Mauna Loa Cabin sur Modèle:Unité et un dénivelé positif de Modèle:Unité. Les premiers mètres descendent au fond de la caldeira et la traversent en partie en direction du sud, avant de remonter vers le refuge, à Modèle:Unité d'altitude, situé à l'opposé du point le plus élevé du volcan par rapport à la caldeira<ref name="Guide"/>.
Summit Trail
Cet itinéraire relie le North Pit au sommet du Mauna Loa, situé à l'ouest de la caldeira, sur Modèle:Unité et un dénivelé positif de Modèle:Unité. Le sentier suit une direction sud-ouest en passant à proximité de l'ancien observatoire construit en 1951, où ne subsistent que les fondations et un tiltmètre qui envoie ses informations en FM<ref name="Guide"/>.

Protection environnementale

Modèle:Article détaillé

Fichier:Hawaii Island Protected Areas map-fr.svg
Carte des zones naturelles protégées de l'île d'Hawaï.

Le parc national des volcans d'Hawaï, fondé en 1916, d'une superficie totale de Modèle:Unité, s'étend sur une zone autour et à l'est du sommet du Mauna Loa, jusqu'à la mer, en passant par le Kīlauea. Il protège officiellement le résultat de centaines de milliers d'années de volcanisme, de migration et d'évolution biologique. La zone concernée sur le Mauna Loa est classée zone de naturalité depuis 1978 et représente aujourd'hui une superficie de Modèle:Unité<ref name="Park">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Hawaii Volcanoes Wilderness. Consulté le 9 avril 2008.</ref>, fournissant des commodités inhabituelles pour la randonnée et le camping. Par ailleurs, le parc tout entier est désigné réserve de biosphère depuis 1980 et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Hawai'i's Only World Heritage Site. Consulté le 9 avril 2008.</ref>,<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Patrimoine mondial de l'UNESCO - Parc national des volcans d'Hawaï. Consulté le 9 avril 2008.</ref>.

La protection environnementale au Mauna Loa est complétée par trois réserves forestières d'État : Mauna Loa au nord, Kapapala au sud-est et Kaʻū au sud<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Hawai‛i Forest Reserve System - Big Island Forest Reserves. Consulté le 17 avril 2008.</ref>. Ce dispositif a été créé le Modèle:Date par un arrêté du Gouvernement territorial d'Hawaï pour freiner l'extension des ranchs et la culture de la canne à sucre et des ananas. Aujourd'hui la protection est assurée par la division pour la sylviculture et la vie sauvage (DOFAW) du Department of Land and Natural Resources dans le cadre des chapitres 104 et 183 de la Constitution de l'État d'Hawaï<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Hawai‛i Forest Reserve System - About FRS. Consulté le 17 avril 2008.</ref>. Les buts des réserves sont la protection et la gestion des bassins versants boisés pour la production d'eau douce, la protection de l'intégrité biologique des écosystèmes, l'offre touristique, et le renforcement de l'économie en aidant à la production de produits forestiers de grande qualité en complément d'une industrie forestière durable<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Hawai‛i Forest Reserve System - Management Goals. Consulté le 17 avril 2008.</ref>.

Observatoires

Fichier:Mauna Loa CO2 monthly mean concentration FR.svg
Courbe de Keeling montrant le taux de dioxyde de carbone atmosphérique mesuré au Mauna Loa Observatory depuis une soixantaine d'années.

Le Mauna Loa est connu par le fait que l'observatoire du Mauna Loa y mesure depuis 1957<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien web.</ref> l'augmentation régulière de la teneur atmosphérique en gaz à effet de serre<ref name="Air">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien web.</ref>, la courbe de Keeling. C'est Roger Revelle, océanographe américain, qui a lancé un programme sur le dioxyde de carbone atmosphérique au milieu des années 1950. En juillet 1956, son équipe de l'institut d'océanographie Scripps a intégré Charles David Keeling, qui a pris en charge la direction du programme et a commencé des mesures continues de la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone au Mauna Loa Observatory à Hawaï<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} J.M. Rhodes, J.P. Lockwood, « Mauna Loa Revealed: Structure, Composition, History, and Hazards », American Geophysical Union Monograph vol. 92, Washington D.C., 1995, p. 95.</ref>,<ref>Modèle:Lien web.</ref>, en parallèle avec l'Antarctique<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} South Pole, Antarctica, United States (SPO) - ESRL Global Monitoring Division. Consulté le 11 avril 2008.</ref>, l'Alaska<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Barrow, Alaska, United States (BRW) - ESRL Global Monitoring Division. Consulté le 11 avril 2008.</ref> et les Samoa américaines<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Tutuila, American Samoa (SMO) - ESRL Global Monitoring Division. Consulté le 11 avril 2008.</ref>. Revelle, de plus en plus intéressé par ce programme, a fait une priorité de l'étude de l'ensemble du cycle du carbone et de la solubilité du carbonate de calcium, accumulant des données qui servent encore au GIEC et à de nombreux chercheurs pour les études de prospectives et modélisations du climat. L'analyse des résultats atmosphériques de l'observatoire se fait à Hilo où sont également envoyés hebdomadairement, depuis l'ancien aéroport, des ballons stratosphériques pour évaluer la concentration en ozone et en vapeur d'eau<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien web.</ref>, tandis qu'un site à Kulani Mauka collecte les eaux de pluie, et qu'un système Lidar<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien web.</ref> mesure la qualité de l'air<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien web.</ref>.

Les excellentes conditions atmosphériques<ref name="University"/> permettent également l'observation solaire depuis l'observatoire solaire du Mauna Loa situé sur le versant nord du volcan, à Modèle:Unité d'altitude, et dépendant de la National Oceanic and Atmospheric Administration. Il est commandé par le Modèle:Lien, une division du National Center for Atmospheric Research situé à Boulder dans le Colorado, afin de mieux comprendre, grâce à de nombreux instruments occultants (par coronographie) la couronne solaire, la chromosphère et la photosphère, le mécanisme de génération du plasma et de l'énergie solaire dans l'espace inter-planétaire<ref name="MLSO">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} About MLSO - Mauna Loa Solar Observatory. Consulté le 11 avril 2008.</ref>,<ref name="NOAA">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien web.</ref>. Par ailleurs, depuis Modèle:Date-, le radiotélescope AMiBA permet l'observation du fond diffus cosmologique et de l'effet Sunyaev-Zel'dovich dans les amas de galaxies.

Notes et références

Modèle:Traduction/Référence Modèle:Références

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

  • {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Walther M. Barnard, Mauna Loa - A Source Book vol. 1, éd. Barnard, 1990, 353 pages
  • {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Walther M. Barnard, Mauna Loa - A Source Book vol. 2, éd. Barnard, 1991, 452 pages
  • {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Otto Degener, Plants of Hawaii National Parks: Illustrative of Plants and Customs of the South Seas, éd. Braun-Brumfield, 1930, 316 pages
  • {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Charles H. Lamoureux, Trailside Plants of Hawai`i's National Parks, Hawai`i Natural History Association, 1976, 80 pages
  • {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Gordon A. Macdonald, Agatin T. Abbott, Frank L. Peterson, Volcanoes in the Sea: The Geology of Hawai`i, University of Hawai`i Press, 1983, 517 pages
  • {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Gordon A. Macdonald, Douglas H. Hubbard, Volcanoes of the National Parks in Hawai`i, Hawai`i Natural History Association, 1951, 65 pages

Liens externes

Modèle:Autres projets

Modèle:Liens

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