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Complejo Cerro Chascón-Runtu Jarita

21°53′02″S 67°54′18″O / 21.88389, -67.90500 [1]El Cerro Chascón-Runtu Jarita es un complejo de domos de lava ubicado dentro de la caldera de Pastos Grandes , pero probablemente sin relación con ella . 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. Ubicados en el suelo de la caldera de Pastos Grandes, estos domos entraron en erupción tras la inyección de magmas máficos en las profundidades hace menos de 100.000 años. El domo más grande tiene un volumen de 5 kilómetros cúbicos (1,2 millas cúbicas).

Geología

El complejo es una cadena de siete domos de lava llamados Runtu Jarita, cuyo miembro más grande se llama Cerro Chascón. Esta cadena es comparable con los cráteres Mono-Inyo en los 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 ubicación futura de una caldera. [2]

Orígenes

Los domos de lava están contenidos dentro del foso y el suelo de la caldera de Pastos Grandes , pero es posible que no sean parte de ese complejo de caldera propiamente dicho. [3] [2] El complejo de domos de lava es 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 cubrían un área de 70.000 kilómetros cuadrados (27.000 millas cuadradas) provocadas por la formación de fundidos 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 de una decadencia de ese sistema. Pastos Grandes es la fuente de dos ignimbritas importantes, 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 puede haberse formado por un dique . [2]

Estructura

El complejo volcánico se extiende desde 21°53′S 67°54′O / 21.883, -67.900 hasta 22°02′S 67°49′O / 22.033, -67.817 con altitudes base de 4.600–4.900 metros (15.100–16.100 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 en dirección 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]

El Cerro Chascón está formado por un ciclo 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 origen presumiblemente diapírico , con senderos de arena erosionados de los montículos que los separan. [3]

Morro Chascoso y Pabelloncita Loma son domos en forma de cono con pendientes en forma de bloques con talud y depresiones centrales. El mucho más pequeño Cerro Guichi (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. Los dos domos más al sur del grupo sur tienen formas similares a Chascoso y Pabelloncita. Sin embargo, el segundo domo más al sur está acompañado de un flujo de lava andesítica . El resto de los domos contienen un núcleo silícico con flujos andesíticos circundantes. Los domos se vuelven menos andesíticos hacia el norte. [3]

Petrología

Las lavas de este complejo son de origen calcoalcalino rico en potasio y son altamente viscosas con una gran diferencia entre dos tipos de magma. [3] Los domos de lava se forman a partir de 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 varía entre 35% en volumen en dacita y 48% en volumen de riolita. [4] En el grupo norte, estos están compuestos principalmente de feldespato con componentes menores de anfíbol , biotita y cuarzo . Las rocas del grupo sur tienen petrologías similares, pero son de composición riolítica y contienen componentes máficos . Contienen un núcleo riolítico rodeado de lavas andesíticas que contienen principalmente fenocristales de plagioclasa . [3] Se han estimado temperaturas de 926–1000 °C (1699–1832 °F) para la lava dacítica y de 625–727 °C (1157–1341 °F) para la lava riolítica . [4]

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

Historia geológica

Los domos de lava entraron en erupción hace entre 89.000 y 94.000 años. [5] En Runtu Jarita, la datación argón-argón en sanidina ha arrojado edades de 88.000 ± 4.000 a 97.000 ± 2.000 BP . [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 e 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. Tanto los magmas andesíticos como los riolíticos se extruyeron simultáneamente. [3]

Véase también

Referencias

  1. ^ abc Tierney, Casey. "Escalas temporales de grandes sistemas de magma silícico: implicaciones de los minerales accesorios en las lavas del Pleistoceno del Complejo Volcánico Altiplano-Puna, Andes centrales". ScholarsArchive@OSU . Oregon State University . Consultado el 26 de noviembre de 2015 .
  2. ^ abcdef de Silva, SL; Self, S.; Francis, PW; Drake, RE; Carlos, Ramirez R. (1994). "Vulcanismo silícico efusivo en los Andes centrales: la dacita Chao y otras lavas jóvenes del complejo volcánico Altiplano-Puna". Journal of Geophysical Research . 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 desencadenada e impulsada por recarga: un estudio de caso del complejo de domos 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 preeruptiva: una medida importante de la eruptibilidad del magma". Journal of Geophysical Research . 116 (B10). doi : 10.1029/2011JB008243 .
  5. ^ Salisbury, MJ; Jicha, BR; de Silva, SL; Singer, BS; Jimenez, NC; Ort, MH (21 de diciembre de 2010). "La cronoestratigrafía 40Ar/39Ar de las 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.

Lectura adicional