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Caldera de Whakamaru

La Caldera Whakamaru se creó en una supererupción masiva hace 335.000 años y tiene un tamaño aproximado de 30 por 40 km (19 por 25 millas) y está ubicada en la Isla Norte de Nueva Zelanda . Ahora contiene áreas geotérmicas activas, así como la posterior Caldera Maroa .

Geografía

La Caldera Whakamaru cubre un área más grande que el volcán Taupō más joven hacia el sur y, de hecho, los bordes se superponen. Hacia su norte los centros eruptivos más recientes han sido agrupados en ocasiones como Complejo de Anillos Mokai o Centro Volcánico Maroa . Contiene al noreste la Caldera Maroa activa más recientemente y la Cúpula Ben Lomond está fuera del límite sur de la Caldera Maroa, pero definitivamente es una característica de la Caldera Whakamaru. [2] Las cúpulas dentro de la caldera incluyen el Complejo de la Cúpula Occidental, incluido Pokuru, que define sus fronteras noroeste (que probablemente se superponen con las del complejo de caldera Mangakino más antiguo ), la Cúpula de Forest Road, Puketarata (cerca de Te Pouwhakatutu, que es el último Maroa erupción de la Caldera , que ahora se sabe que ocurrió hace 11.300 ± 1.700 años), [3] [4] Ngangiho, que tiene 629 metros (2.064 pies) de altura pero superado por Ben Lomond con 744 metros (2.441 pies) y Marotiri con 733 metros (2.405 pies). ) justo al oeste de Kinloch .

Geología

Las primeras erupciones pueden haber ocurrido hace medio millón de años, pero el período comprendido entre 320.000 y 340.000 años antes del presente se ha caracterizado como:

  1. erupción de Whakamaru
    • Secuencia de erupción masiva durante menos de mil años con un VEI de 8 que produjo de 1.200 a 2.000 km 3 (287,9 a 479,8 millas cúbicas) de tefra hace unos 335.000 años (330 - 340 ka). [1] [5] Esta edad en la literatura más reciente ha retrocedido ligeramente a 340 ± 5 ka. [6] Esta es la más grande conocida en la Zona Volcánica de Taupō y tuvo al menos tres erupciones riolíticas y una basáltica en su secuencia. [7]
    • Aunque la acumulación de magma puede haber ocurrido durante más de 200.000 años, cada vez hay más pruebas de que la erupción sólo fue posible durante un período que pudo haber sido tan corto como 10 años a través de un rápido pulso térmico o cambio de presión. [7] [8]
    • A partir de estudios de sedimentos marinos se sabe que depositó el extenso Monte Curl/Rangitawa Tephra, predominantemente al sureste (además de las apariciones al noroeste), extendiéndose a través de la masa continental de Nueva Zelanda, el Océano Pacífico Sur y el Mar de Tasmania . Se ha calculado que la erupción tuvo un equivalente de roca densa (DRE) de 1.500 km 3 (360 millas cúbicas) y se modeló para producir una columna pliniana de aproximadamente 45 km (28 millas) de altura. [9] En las islas Chatham, que están a más de 900 kilómetros (560 millas) de la Caldera Whakamaru, los depósitos tienen hasta 30 cm (12 pulgadas) de espesor. A unos 200 kilómetros (120 millas) de la fuente en la propia Nueva Zelanda, Rangitawa Tephra tiene hasta 70 cm (28 pulgadas) de espesor [9], por lo que una gran área de la biosfera del planeta se habría visto afectada.
    • Ignimbrita de Whakamaru
      • Se encuentra en un área de 13.000 km 2 (5.000 millas cuadradas), principalmente al oeste de la caldera.
      • Hasta 1 km (0,62 millas) de espesor [2]
    • Ignimbrita Rangataiki
      • Se encuentra principalmente al este de la caldera.
  2. Erupción de Mananui (también denominada erupción Whakamaru 2 hace unos 330.000 a 320.000 años)
    • Ignimbrita de Mananui encontrada principalmente al oeste de la caldera
    • La ignimbrita Te Whaiti se encuentra principalmente al este de la caldera y probablemente tenga la misma secuencia eruptiva que Mananui [2]
  3. Erupción de Paeroa hace 320.000 años según las dataciones anteriores [2]
    • La ignimbrita Paeroa se encuentra principalmente al este de la caldera, [2] y está expuesta por la falla Paeroa . Ha sido reclasificada en 339 ± 5 ka y asignada a una zona de ventilación lineal al este de la caldera, lo que podría envejecer la ignimbrita de Whakamaru en unos 20.000 años y podría disociar esta erupción de la Caldera de Whakamaru. La cantidad total de ignimbrita que hizo erupción fue de unos 110 km 3 (26 millas cúbicas). Como puede haber estado asociado con magma residual del evento Whakamaru, puede permanecer clasificado con la Caldera Whakamaru a los efectos de este artículo. [10]
  4. Las erupciones del cinturón del domo occidental
    • Estos representan magmas más jóvenes separados que se emplazaron durante un período prolongado, hace 340.000 a 240.000 años [2]

Las erupciones de Maroa Caldera pueden considerarse como una secuencia separada de erupciones de rolita que comenzaron hace 305.000 años y continuaron hasta hace 14.000 años: [2]

Ubicación y relaciones
Ubicación aproximada y límites de Whakamaru Caldera al norte del lago Taupō . La Caldera Maroa más reciente está contenida dentro de él y la Caldera Ohakuri , que tuvo una erupción emparejada con la Caldera Rotorua, está al norte. Al oeste se encuentra la caldera Mangakino más antigua y, de hecho, el área en el mapa que muestra la separación puede no ser el caso, ya que se trata de antiguos volcanes del antiguo Taupō Rift (sombreado en amarillo). También se muestra el moderno Taupō Rift (sombreado en rojo), el Hauraki Rift (sombreado en violeta) y los puntos de referencia del lago Taupō y el lago Rotorua .
Mapa de depósitos volcánicos superficiales seleccionados centrados en la supuesta Caldera Whakamaru (sombreado verde claro). Las ignimbritas superficiales actuales tienen varios tonos violeta claro que son idénticos para cualquier fuente, pero otras erupciones rompen las láminas de ignimbrita. Al hacer clic en el mapa, se amplía y se permite desplazarse y pasar el mouse sobre el nombre/wikilink de los depósitos volcánicos y las edades anteriores al presente para obtener un contexto volcánico más amplio. La clave para el sombreado de otros volcanes que se muestran (activos en los últimos millones de años y más) con barrido es riolita - violeta, dacita - púrpura, basalto - marrón, basaltos monogenéticos - marrón oscuro, basaltos indiferenciados del Complejo Tangihua en Northland Allochthon - marrón claro, basaltos de arco - marrón anaranjado intenso, basaltos de anillo de arco - marrón anaranjado, andesita - rojo, andesita basáltica - rojo claro y plutónico - gris. El sombreado blanco se ha utilizado para otras calderas postuladas (ahora generalmente subterráneas).

Referencias

  1. ^ ab Froggatt, ordenador personal; Nelson, CS; Carter, L.; Griggs, G.; Negro, KP (13 de febrero de 1986). "Una erupción excepcionalmente grande del Cuaternario tardío procedente de Nueva Zelanda". Naturaleza . 319 (6054): 578–582. Código Bib :1986Natur.319..578F. doi :10.1038/319578a0. S2CID  4332421 . Consultado el 15 de mayo de 2022 .
  2. ^ abcdefg Leonard, Graham S. (2003). La evolución del Centro Volcánico Maroa, Zona Volcánica Taupo, Nueva Zelanda (Tesis). Universidad de Canterbury . Consultado el 15 de mayo de 2022 .
  3. ^ ab Kósik, S; Hasegawa, T; Danišík, M; Nemeth, K; Okada, M; Friedrichs, B; Schmitt, AK (12 de julio de 2023). "Restricciones de múltiples métodos sobre la edad y la escala de tiempo de las erupciones silícicas de pequeño volumen del complejo volcánico Puketerata, zona volcánica de Taupō, Nueva Zelanda". Tierra, Planetas y Espacio . 75 (107). doi : 10.1186/s40623-023-01861-0 .
  4. ^ ab Brooker, SEÑOR; Houghton, BF; Wilson, CJN; Gamble, JA (1993). "Fases piroclásticas de una erupción riolítica de construcción de cúpula: anillo de toba de Puketarata, zona volcánica de Taupo, Nueva Zelanda". Boletín de Vulcanología . 55 (6): 395–406. Código bibliográfico : 1993BVol...55..395B. doi :10.1007/BF00301999. S2CID  129649708.
  5. ^ Bryan, Scott E.; Teal R. Riley; Dougal A. Jerram; Christopher J. Stephens; Philip T. Leat (2002). "Vulcanismo silícico: un componente infravalorado de grandes provincias ígneas y márgenes volcánicos agrietados" (PDF) . Sociedad Geológica de América (Documento especial 362) . Consultado el 15 de mayo de 2022 .
  6. ^ Kidd, Maia Josephine (2021). Evolución del paisaje en el terreno de ignimbrita: un estudio de la meseta de Mamaku, zona volcánica de Taupō, Nueva Zelanda - Tesis de maestría, Universidad de Canterbury (PDF) (Tesis).
  7. ^ ab Saunders, KE; Morgan, DJ; Panadero, JA; Wysoczanski, RJ (2010). "La evolución magmática de la supererupción de Whakamaru, Nueva Zelanda, limitada por un estudio microanalítico del volcán de plagioclasa y cuarzo whakamaru" (PDF) . Revista de Petrología . 51 (12): 2465–2488. doi : 10.1093/petrología/egq064 . Consultado el 15 de mayo de 2022 .
  8. ^ Matthews, NE; Pyle, DM; Smith, VC; Wilson, CJN; Huber, C.; van Hinsberg, V. (2011). "Zonificación de cuarzo y la evolución preeruptiva de los sistemas de magma Whakamaru de ~ 340 ka, Nueva Zelanda". Contribuir Gasolina Mineral . 163 : 87-107. doi :10.1007/s00410-011-0660-1. S2CID  56013301.
  9. ^ ab Matthews, Naomi; Costa, Antonio; Smith, Victoria; Pyle, David; Durant, A. (2012). "Depósitos de tefra ultradistal de supererupciones: ejemplos de Toba y Nueva Zelanda". Cuaternario Internacional . 258 : 54–79. doi : 10.1016/j.quaint.2011.07.010.
  10. ^ Downs, DT; Wilson, CJN; Cole, JW; Rowland, JV; Calvert, AT; Leonardo, GS; Keall, JM (2014). "Edad y centro eruptivo de las ignimbritas del subgrupo Paeroa (grupo Whakamaru) dentro de la zona volcánica de Taupo de Nueva Zelanda". Boletín . 126 (9–10): 1131–1144. doi :10.1130/B30891.1.
  11. ^ Kosik, S.; Nemeth, K.; Lexa, J.; Procter, JN (2019). "Comprensión de la evolución de una erupción de fisura silícica de pequeño volumen: Complejo Volcánico Puketerata, Zona Volcánica de Taupo, Nueva Zelanda". Revista de Vulcanología e Investigación Geotérmica . 383 : 28–46. doi :10.1016/j.jvolgeores.2017.12.008. ISSN  0377-0273. S2CID  134914216.