stringtranslate.com

Las Pléyades (grupo de volcanes)

Las Pléyades son un grupo volcánico en el norte de la Tierra de Victoria en la Antártida . Consiste en conos y domos jóvenes , siendo el monte Atlas/monte Pleiones, un pequeño estratovolcán formado por tres conos superpuestos, el volcán dominante y que se eleva 500 m (1600 pies) sobre la meseta de Evans Névé . Otros dos conos con nombre son el cono Alcyone y el cono Taygete, el último de los cuales se ha datado radiométricamente como si hubiera entrado en erupción durante el Holoceno . Se han atribuido varias capas de tefra en toda la Antártida a erupciones de este grupo volcánico, incluidas varias que pueden haber ocurrido en los últimos cientos de años.

Geografía y geomorfología

Las Pléyades al sureste del mapa

Las Pléyades están situadas en la cresta de las Montañas Transantárticas , [3] a 120 a 140 km (75 a 87 mi) [4] [5] de la costa de la bahía Lady Newnes , mar de Ross . [6] Los volcanes están situados entre Evans Neve y el comienzo del glaciar Mariner , [5] que drena Evans Neve [7] hacia el sureste en dirección al mar de Ross. [6] El grupo volcánico recibe su nombre del cúmulo estelar de las Pléyades en la constelación de Tauro ; el nombre les fue asignado por la Expedición Antártica del Servicio Geológico de Nueva Zelanda . [8]

El grupo volcánico está formado por varios conos volcánicos empinados, [9] pequeños y domos de lava que emergen del hielo de Evans Neve [10] sobre un área de 13 km (8,1 mi) de largo. La mayoría no tienen nombre con la excepción del cono central de Taygete, el cono de Alcyone justo al sur de Taygete y el par de c. 3,020 m (9,910 pies) de altura Monte Pleiones y c. 3,040 m (9,970 pies) de altura Monte Atlas en el sector sur. [11] Monte Atlas y Monte Pleiones forman un estratovolcán compuesto [12] que es el volcán principal de Las Pléyades. [3] Monte Atlas está formado por tres conos separados que se elevan 0,5 km (0,31 mi) sobre el hielo. Diques , flujos de lava y escoria se encuentran en estos conos, el más joven de los cuales tiene un cráter semicircular. [13] y conos de escoria salpican sus flancos. [10] Al pie del Monte Atlas hay morrenas con forma de crestas [13] y también hay morrenas dentro de uno de sus cráteres. [14] La cumbre del Monte Pleiones presenta cráteres anidados. [15]

El cono Alcyone se encuentra a 3,5 km (2,2 mi) al norte del monte Atlas. [5] Es apenas un poco más bajo que el monte Atlas, pero es mucho más pequeño. Tiene dos cráteres mal definidos y consiste en flujos de lava cubiertos de pedregal y bombas volcánicas cuando no están enterrados bajo la nieve. [13] El cono Taygete, a 6 km (3,7 mi) al norte del monte Atlas [5], parece ser un domo de lava que presenta rastros de alteración hidrotermal y un pequeño cráter. [13] Además de los flujos de lava que componen la mayor parte del monte Atlas, [16] se han encontrado rocas piroclásticas en Las Pléyades. [3] Los otros conos están parcialmente enterrados por la nieve y algunos tienen cráteres quebrados o erosionados de otra manera. [17]

Los volcanes han sido descritos alternativamente como erosionados [16] o no erosionados. [3] La apariencia joven de los edificios indica una edad joven de los volcanes de las Pléyades. [3] Los volcanes han sido prospectados por la posibilidad de generar energía geotérmica, pero la presencia de una buena fuente de calor es poco probable. [18] Una anomalía aeromagnética ha sido correlacionada con el grupo de volcanes. [19] Los conos forman una alineación arqueada que podría reflejar la existencia de una caldera de 6 kilómetros (3,7 millas) de ancho al sureste. [20]

Geología

Las Pléyades pertenecen al Grupo Volcánico McMurdo y más específicamente a la provincia volcánica de Melbourne, que se extiende desde el Monte Melbourne hasta Las Pléyades y la Meseta de Malta . [3] Estas consisten en los volcanes cenozoicos del norte de la Tierra de Victoria que forman alineaciones y lineamientos posiblemente controlados por fracturas profundas, y que se subdividen en una "Suite Central" que consiste en grandes estratovolcanes y una "Suite Local" que consiste en otros centros volcánicos. Entre los volcanes del Grupo Volcánico McMurdo se encuentran los grandes volcanes Monte Overlord , Monte Melbourne [4] y en el área de Las Pléyades la Meseta de Malta . [9] La actividad volcánica comenzó hace unos 10 - 7 millones de años. [21] La actividad volcánica anterior comenzó durante el Cretácico , cuando el Sistema del Rift de la Antártida Occidental se volvió activo. [22]

La corteza bajo el campo volcánico tiene un espesor de unos 40 kilómetros (25 millas). [23] El basamento debajo de los volcanes consiste en rocas sedimentarias e intrusivas precámbricas y paleozoicas . Las primeras están representadas principalmente por el Grupo Bowers /Supergrupo Bowers y el Grupo Robertson Bay al norte del complejo volcánico y las últimas por los intrusivos Granite Harbour y Admiralty principalmente al sur del complejo volcánico. Un importante sistema de fallas locales pasa al noreste de los volcanes [6] [24] y sigue aproximadamente el camino del glaciar Mariner, [24] mientras que la falla Lanternman pasa al suroeste de ellos. [22] Algunas de estas fallas se formaron durante la orogenia de Ross , cuando tres terrenos chocaron para formar el norte de Victoria Land; [25] Las Pléyades se encuentran en el terreno Bowers. [22] Las fallas también pueden gobernar la posición de los volcanes de las Pléyades. [26]

Composición

Se han recuperado basanita , basalto , benmoreíta , hawaiíta , fonolita , traquiandesita , traquita y tristanita de Las Pléyades. Estas rocas volcánicas definen dos suites de magma separadas ricas en sodio y potasio y pueden originarse de niveles separados de la misma cámara de magma , [27] diferentes profundidades [28] o mediante cristalización fraccionada . [3] En última instancia, estos magmas se originan de un manto metasomatizado y se alteraron a través de la asimilación de material de la corteza a medida que ascendían. [29] En general, estas rocas volcánicas definen una de las series magmáticas más completas del Grupo Volcánico McMurdo. [30] Es posible que los volcanes primero hicieran erupción traquita y luego basaltos, [27] pero hallazgos posteriores indican que las dos suites erupcionaron simultáneamente. [25] Los fenocristales incluyen anortoclasa , apatita , augita , biotita , kaersutita , magnetita , oligoclasa y olivino , [31] y son distintos entre las rocas sódicas y potásicas. [28] También se encuentran xenolitos de essexita , [13] granodiorita , [6] granito y sienita . [17] La ​​alteración hidrotermal en el cono Taygete ha producido hematita y azufre que recubren y tiñen la traquita blanqueada. [13]

Historial de erupciones

Las rocas datadas más antiguas tienen 847.000 ± 12.000 años de antigüedad. [14] Las erupciones tuvieron lugar hace unos 825.000 años y depositaron traquitas en la parte central del campo; es posible que se hayan producido erupciones aún más antiguas, pero ahora están enterradas bajo la nieve y el hielo. Se produjeron tres erupciones más en los 700.000 años posteriores antes de que la actividad comenzara a aumentar después de 100.000 años. [32] La datación de potasio-argón ha arrojado edades imprecisas de 40.000 ± 50.000 para el Monte Atlas y 20.000 ± 40.000 y 12.000 ± 40.000 para otros conos volcánicos. [11] La datación posterior con argón-argón ha permitido obtener edades de menos de 100.000 años para las lavas del Monte Atlas [32] y para una lava al este de Taigete, y edades de unos 45.000 años para Alción y dos flujos de lava más en el Monte Atlas. [33] El complejo Pleiones-Atlas puede haber entrado en erupción por última vez hace 20.000 ± 7.000 años. [14]

Se han encontrado depósitos de tefra en la Antártida que podrían tener su origen en Las Pléyades. Entre ellos se incluyen:

Las edades más recientes de 6.000 ± 6.000 [33] y 3.000 ± 14.000 años atrás se han obtenido en Taygete, [11] lo que junto con la textura juvenil de esta cúpula [12] indica una edad joven para Las Pléyades, a pesar de las fechas imprecisas. [13] La presencia de lapilli de piedra pómez se ha tomado como evidencia de actividad muy reciente en forma de una erupción moderada de piedra pómez. [46] Actualmente, solo se ha informado de una actividad fumarólica menor. [45] Es posible que haya erupciones futuras [33] y Las Pléyades no se monitorean, pero también están alejadas de cualquier estación de investigación. [47]

Características

Las características geográficas nombradas incluyen, de sur a norte:

Monte Atlas, 72°44′S 165°30′E / 72.733, -72.733; 165.500 (Monte Atlas) , un cono volcánico extinto en el lado noreste del Monte Pleiones. El NZ-APC lo nombró así en asociación con el Monte Pleiones en honor a Atlas de la mitología griega. [49]

Véase también

Referencias

  1. ^ ab "Las Pléyades". Programa Global de Vulcanismo . Instituto Smithsoniano . Consultado el 22 de marzo de 2020 .
  2. ^ "Las Pléyades". Programa Global de Vulcanismo . Instituto Smithsoniano . Consultado el 15 de octubre de 2020 .Historial de erupciones
  3. ^ abcdefg Stump 1986, pág. 305
  4. ^ por Kyle 1982, pág. 747
  5. ^ abcd Faure y Mensing 2011, p.549
  6. ^ abcd Kyle 1982, pág. 748
  7. ^ Riddolls y Hancox, 1968, pág. 882
  8. ^ Alberts, Fred G. (ed.). Nombres geográficos de la Antártida (Informe). pág. 580.
  9. ^ de Riddolls y Hancox, 1968 pág. 897
  10. ^ ab LeMasurier et al. 1990, p.60
  11. ^ abc Kyle 1982, pág. 749
  12. ^ ab Kim y otros, 2019, pág. 120
  13. ^ abcdefg Kyle 1982, pág. 750
  14. ^ abc Smellie y Rocchi 2021, p.369
  15. ^ LeMasurier y otros, 1990, págs. 60-62
  16. ^ de Esser y Kyle 2002, pág. 415
  17. ^ por Kyle 1982, pág. 751
  18. ^ Splettstoesser, John F.; Dreschhoff, Gisela AM, eds. (1990). Potencial de recursos minerales de la Antártida. Serie de investigación antártica. Vol. 51. Washington, DC: American Geophysical Union. p. 119. doi :10.1029/ar051. ISBN . 978-0-87590-174-9.
  19. ^ Ferraccioli, F.; Armadillo, E.; Zunino, A.; Bozzo, E.; Rocchi, S.; Armienti, P. (2009-11-20). "Patrones magmáticos y tectónicos sobre el sector norte de Victoria Land de las Montañas Transantárticas a partir de nuevas imágenes aeromagnéticas". Tectonofísica . Anomalías magnéticas. 478 (1): 46. Bibcode :2009Tectp.478...43F. doi :10.1016/j.tecto.2008.11.028. ISSN  0040-1951.
  20. ^ Smellie y Rocchi 2021, p.368
  21. ^ Kyle 1982, pág. 752
  22. ^ abc Kim y otros, 2019, pág. 119
  23. ^ Kim y otros, 2023, pág. 2
  24. ^ de Riddolls y Hancox, 1968 pág. 884
  25. ^ ab Kim y otros, 2019, pág. 118
  26. ^ LeMasurier y otros, 1990, pág. 25
  27. ^ por Kyle 1982, pág. 749,751
  28. ^ ab Kim y otros, 2023, pág. 3
  29. ^ Kim y otros, 2019, pág. 142
  30. ^ Stump 1986, pág. 335
  31. ^ Stump 1986, pág. 306
  32. ^ de Esser y Kyle 2002, pág. 417
  33. ^ abc Esser y Kyle 2002, pág. 418
  34. ^ Aarons, SM; Aciego, SM; McConnell, JR; Delmonte, B.; Baccolo, G. (28 de febrero de 2019). "Transporte de polvo al glaciar Taylor, Antártida, durante el último período interglacial". Geophysical Research Letters . 46 (4): 2267. Bibcode :2019GeoRL..46.2261A. doi : 10.1029/2018GL081887 . hdl : 2027.42/148354 . ISSN  0094-8276.
  35. ^ Narcisi, Biancamaria; Petit, Jean Robert; Langone, Antonio; Stenni, Barbara (1 de febrero de 2016). "Un nuevo registro eemiano de capas de tefra antártica recuperadas del núcleo de hielo de Talos Dome (Tierra de Victoria del Norte)". Cambio global y planetario . 137 : 69. Bibcode :2016GPC...137...69N. doi :10.1016/j.gloplacha.2015.12.016. hdl : 2027.42/148354 . ISSN  0921-8181.
  36. ^ Curzio, Pietro; Folco, Luigi; Ada Laurenzi, Marinella; Mellini, Marcello; Zeoli, Antonio (1 de marzo de 2008). "Un marco cronoestratigráfico de tefra para el campo de hielo azul de Frontier Mountain (norte de Tierra Victoria, Antártida)". Reseñas de ciencias cuaternarias . 27 (5): 616. Código bibliográfico : 2008QSRv...27..602C. doi :10.1016/j.quascirev.2007.11.017. ISSN  0277-3791.
  37. ^ Koeberl, Christian (1989-04-01). "Enriquecimiento de iridio en polvo volcánico de campos de hielo azul, Antártida, y posible relevancia para el evento del límite K/T". Earth and Planetary Science Letters . 92 (3): 321. Bibcode :1989E&PSL..92..317K. doi :10.1016/0012-821X(89)90056-3. ISSN  0012-821X.
  38. ^ Licht, KJ; Dunbar, NW; Andrews, JT; Jennings, AE (1 de enero de 1999). "Distinción entre till subglacial y diamictones marinos glaciales en el oeste del mar de Ross, Antártida: implicaciones para una última línea de base máxima glacial". Boletín GSA . 111 (1): 100. doi :10.1130/0016-7606(1999)111<0091:DSTAGM>2.3.CO;2. ISSN  0016-7606.
  39. ^ Narcisi, Biancamaria; Petit, Jean Robert; Delmonte, Barbara; Scarchilli, Claudio; Stenni, Barbara (23 de agosto de 2012). "Un marco de tefra de 16.000 años para la capa de hielo de la Antártida: una contribución del nuevo núcleo de Talos Dome". Quaternary Science Reviews . 49 : 59. Bibcode :2012QSRv...49...52N. doi :10.1016/j.quascirev.2012.06.011. ISSN  0277-3791.
  40. ^ Baroni, Carlo; Frezzotti, Massimo; Salvatore, María Cristina; Meneghel, Mirco; Tabaco, Ignacio E.; Vittuari, Luca; Bondesan, Aldino; Biasini, Alessandro; Cimbelli, Alessandro; Orombelli, Giuseppe (2004). "Serie de mapas geomorfológicos y glaciológicos antárticos 1: 250 000: cuadrilátero del Monte Murchison, norte de la Tierra Victoria. Notas explicativas". Anales de Glaciología . 39 : 258. Código bibliográfico : 2004AnGla..39..256B. doi : 10.3189/172756404781814131 . hdl : 11577/2460741 . ISSN  0260-3055.
  41. ^ Zielinski, George A. (2003). Investigación colaborativa: registros volcánicos de los núcleos de hielo de los domos Siple y Taylor, Antártida (informe). Oficina de Administración de Investigación de la Universidad de Maine: Informes de subvenciones. pág. 4.
  42. ^ Lee y otros, 2019, pág. 174
  43. ^ Dunbar, Nelia W. (2003). "Capas de tefra en los núcleos de hielo de Siple Dome y Taylor Dome, Antártida: fuentes y correlaciones". Journal of Geophysical Research . 108 (B8): 5. Bibcode :2003JGRB..108.2374D. doi :10.1029/2002JB002056. ISSN  0148-0227.
  44. ^ Kurbatov, AV; Zielinski, GA; Dunbar, NW; Mayewski, PA; Meyerson, EA; Sneed, SB; Taylor, KC (2006). "Un registro de 12.000 años de vulcanismo explosivo en el núcleo de hielo de Siple Dome, Antártida occidental". Revista de investigación geofísica . 111 (D12): 7. Bibcode :2006JGRD..11112307K. doi : 10.1029/2005JD006072 . ISSN  0148-0227.
  45. ^ ab Boutron, Claude (20 de diciembre de 1980). "Influencia respectiva de la contaminación global y las erupciones volcánicas en las variaciones pasadas del contenido de metales traza en las nieves antárticas desde la década de 1880". Journal of Geophysical Research: Oceans . 85 (C12): 7431. Bibcode :1980JGR....85.7426B. doi :10.1029/JC085iC12p07426.
  46. ^ LeMasurier y otros, 1990, pág. 51
  47. ^ Lee y otros, 2019, pág. 175
  48. ^ Alberts 1995, pág. 580.
  49. ^ Alberts 1995, pág. 32.
  50. ^ Alberts 1995, pág. 10.
  51. ^ Alberts 1995, pág. 734.

Fuentes