stringtranslate.com

Complejo Cerro Chascón-Runtu Jarita

21°53′02″S 67°54′18″O / 21.88389°S 67.90500°W / -21.88389; -67.90500 [1]Cerro Chascón-Runtu Jarita es un complejo de domos de lava ubicados dentro, pero probablemente sin relación con, la caldera de Pastos Grandes . Forma parte de la fase más reciente de actividad del complejo volcánico Altiplano-Puna .

Acompañado de poca actividad explosiva en el domo principal Cerro Chascón, contiene diez domos de lava dispuestos en cadena. Ubicadas en el suelo de la caldera de Pastos Grandes, estas cúpulas hicieron erupción después de una inyección de magmas máficos en las profundidades hace menos de 100.000 años. La cúpula más grande tiene un volumen de 5 kilómetros cúbicos (1,2 millas cúbicas).

Geología

El complejo es una cadena de siete domos de lava llamado Runtu Jarita cuyo miembro más grande se llama Cerro Chascón. Esta cadena es comparable a los cráteres Mono-Inyo de Estados Unidos. Junto con otros domos de lava como Cerro Chao, este complejo es parte de la expresión superficial joven del APVC y puede indicar la futura ubicación de una caldera. [2]

Orígenes

Los domos de lava están contenidos dentro del foso y el piso de la caldera de Pastos Grandes , pero es posible que no formen parte del complejo de caldera propiamente dicho. [3] [2] El complejo de domos de lava forma parte del complejo volcánico Altiplano-Puna , una provincia ígnea ubicada en los Andes Centrales. Durante el Mioceno tardío - Pleistoceno , se produjeron grandes erupciones de ignimbrita que abarcaron un área de 70.000 kilómetros cuadrados (27.000 millas cuadradas) provocadas por la formación de masas fundidas en las profundidades de la corteza y su posterior ascenso a la corteza superior. [3]

El análisis geoquímico llevó a de Silva (1994) a sugerir que pueden ser el último ciclo eruptivo del APVC, ya sea como parte de una reactivación o disminución de ese sistema. Pastos Grandes es la fuente de dos ignimbritas principales, la ignimbrita Sifón de 8,1 millones de años y la ignimbrita Chuhuilla de 5,3 millones de años, así como el escudo de ignimbrita Cerro Juvina de 3,1 millones de años en el flanco norte de la caldera. [3] La erupción de este complejo pudo haber sido formada por un dique . [2]

Estructura

El complejo volcánico se extiende desde 21°53′S 67°54′W / 21.883°S 67.900°W / -21.883; -67.900 a 22°02′S 67°49′W / 22.033°S 67.817°W / -22.033; -67.817 con altitudes de base de 4.600 a 4.900 metros (15.100 a 16.100 pies). El complejo se divide en un grupo norte que abarca Cerro Chascón y otros tres domos (llamados Cerro Guichi, Morro Chascoso y Pabelloncita Loma), y un grupo sur de seis domos. Su orientación hacia el noroeste es consistente con las tendencias regionales pero también puede estar influenciada por la estructura de la caldera de Pastos Grandes. El clima árido de la zona ha impedido la erosión en la zona, dejando el complejo volcánico relativamente inalterado. [3]

Cerro Chascón está formado por un círculo de lóbulos de flujo de lava [2] con un tapón central con un diámetro de 200 metros (660 pies). [3] La actividad explosiva ocurrió antes de la formación del domo y generó un depósito de piedra pómez de 1 metro (3 pies 3 pulgadas) de espesor compuesto de obsidiana riolítica debajo del domo. [2] El domo de lava tiene un volumen de 5 kilómetros cúbicos (1,2 millas cúbicas) [1] con una altitud máxima de 5.190 metros (17.030 pies). Su superficie está cubierta por montículos (20 metros (66 pies) de altura) de presumiblemente diapírico origen, con senderos de arena erosionados de los montículos que los separan. [3]

Morro Chascoso y Pabelloncita Loma son cúpulas en forma de cono con pendientes en bloques con talud y depresiones centrales. El Cerro Guichi, mucho más pequeño (6 metros (20 pies) de alto y 25 metros (82 pies) de largo) puede ser una intrusión expuesta , considerando que carece de cualquier indicación de flujo superficial. Las dos cúpulas más al sur del grupo sur tienen formas similares a Chascoso y Pabelloncita. Sin embargo, la segunda cúpula más al sur está acompañada de un flujo de lava andesítica . El resto de los domos contienen un núcleo silícico rodeado de flujos andesíticos. Las cúpulas se vuelven menos andesíticas hacia el norte. [3]

Petrología

Las lavas de este complejo son de origen calco-alcalino ricas en potasio y son muy viscosas con una gran diferencia entre dos tipos de magma. [3] Los domos de lava están formados por andesita en el sur y dacita en el norte. Las dacitas son ricas en cristales y algunas lavas muestran evidencia de mezcla de magma. [2] El contenido de fenocristales oscila entre el 35% en volumen de dacita y el 48% en volumen de riolita. [4] En el grupo del norte, están compuestos principalmente de feldespato con componentes menores de anfíbol , biotita y cuarzo . Las rocas del grupo del sur tienen petrologías similares, pero son de composición riolítica y contienen componentes máficos . Contienen un núcleo riolítico rodeado de lavas andesíticas que contiene principalmente fenocristales de plagioclasa . [3] Se han estimado temperaturas de 926 a 1000 °C (1699 a 1832 °F) para la lava dacítica y de 625 a 727 °C (1157 a 1341 °F) para la lava de riolita . [4]

La petrología indica que las lavas andesíticas de los domos del sur se derivan de magmas más silícicos mediante la adición de más andesitas máficas. Por el contrario, los magmas del domo norte se formaron por cristalización fraccionada y los componentes más evolucionados estallaron explosivamente. [3]

Historia geológica

Las cúpulas de lava hicieron erupción hace entre 89.000 y 94.000 años. [5] En Runtu Jarita, la datación argón-argón con sanidina ha arrojado edades de 88.000 ± 4.000 a 97.000 ± 2.000 AP . [3] La erupción puede haber sido causada por la inyección de magmas máficos en el sistema magmático. [1] Presumiblemente, los magmas estaban en proceso de formar un plutón cuando la inyección de nuevos magmas condujo a la erupción. Las erupciones de Chascón inicialmente fueron freatomagmáticas y estuvieron influenciadas por las aguas del lago local. En los domos del sur transcurrió algún tiempo entre la formación de los magmas andesíticos por mezcla y la erupción. Se extruyeron simultáneamente magmas andesíticos y riolíticos. [3]

Ver también

Referencias

  1. ^ abc Tierney, Casey. "Escalas de tiempo de grandes sistemas de magma silícico: implicaciones de minerales accesorios en lavas del Pleistoceno del Complejo Volcánico Altiplano-Puna, Andes centrales". ScholarsArchive@OSU . La Universidad Estatal de Oregon . Consultado el 26 de noviembre de 2015 .
  2. ^ abcdef de Silva, SL; Yo, S.; Francisco, PW; Drake, RE; Carlos, Ramírez R. (1994). "Vulcanismo silícico efusivo en los Andes Centrales: La dacita Chao y otras lavas jóvenes del Complejo Volcánico Altiplano-Puna". Revista de investigaciones geofísicas . 99 (B9): 17805. doi : 10.1029/94JB00652.
  3. ^ abcdefghijkl Watts, Robert B.; de Silva, Shanaka L.; Jiménez de Ríos, Guillermina; Croudace, Ian (10 de septiembre de 1999). "Erupción efusiva de magma silícico viscoso provocada e impulsada por recarga: un estudio de caso del Complejo Domo Cerro Chascón-Runtu Jarita en el suroeste de Bolivia". Boletín de Vulcanología . 61 (4): 241–264. doi :10.1007/s004450050274.
  4. ^ ab Takeuchi, Shingo (5 de octubre de 2011). "Viscosidad del magma preeruptivo: una medida importante de la erupbilidad del magma". Revista de investigaciones geofísicas . 116 (B10). doi : 10.1029/2011JB008243 .
  5. ^ Salisbury, MJ; Jicha, BR; de Silva, SL; Cantante, Licenciatura; Jiménez, Carolina del Norte; Ort, MH (21 de diciembre de 2010). "La cronoestratigrafía 40Ar / 39Ar de ignimbritas del complejo volcánico Altiplano-Puna revela el desarrollo de una importante provincia magmática". Boletín de la Sociedad Geológica de América . 123 (5–6): 821–840. doi :10.1130/B30280.1.

Otras lecturas