Articulo de referencia

complejo Purico

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Coordenadas : 22°57′S 67°45′O/22,950°S 67,750°O/ -22.950; -67.750
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El complejo de Purico es un complejo volcánico del Pleistoceno ubicado en Chile, cerca de Bolivia, formado por una ignimbrita , varios domos de lava , estratovolcanes y un maar . Se encuentra en el segmento chileno de la Zona Volcánica Central , uno de los cuatro cinturones volcánicos que conforman el Cinturón Volcánico Andino . La Zona Volcánica Central abarca Perú, Bolivia, Chile y Argentina, e incluye 44 volcanes activos, así como el complejo volcánico Altiplano-Puna , un sistema de grandes calderas e ignimbritas del cual Purico forma parte. Licancabur al norte, La Pacana al sureste y Guayaques al este son sistemas volcánicos separados.

El complejo de Purico consiste en una estructura volcánica en forma de escudo compuesta por la ignimbrita de Purico y varios volcanes secundarios emplazados sobre este escudo volcánico. Durante las glaciaciones , el escudo estuvo parcialmente cubierto por glaciares que dejaron morrenas . Purico es la fuente de la ignimbrita de Purico, cuyo volumen oscila entre 80 y 100 kilómetros cúbicos (19 y 24 millas cúbicas ) . Tras el emplazamiento de la ignimbrita de Purico, se desarrollaron varios domos de lava y estratovolcanes sobre el escudo de ignimbrita. El maar de Alitar aún presenta actividad fumarólica. Históricamente, se extraía azufre en Purico. Actualmente, el Observatorio Llano de Chajnantor se encuentra sobre el escudo de ignimbrita.  

Geografía y estructura

El complejo Purico, cuyo nombre puede derivar de la palabra puri , que puede significar "agua" en atacameno , [ 3 ] se encuentra en Chile cerca de la frontera entre Bolivia y Chile, [ 4 ] al este de la ciudad de San Pedro de Atacama [ 2 ] y al noreste de Toconao . [ 5 ] El complejo volcánico se puede ver desde San Pedro de Atacama. [ 6 ] Una carretera recorre el margen norte y este del complejo Purico, [ 5 ] y un gasoducto cruza el volcán. [ 7 ] La ​​existencia del complejo volcánico Purico se estableció a partir de imágenes Landsat . [ 8 ]

Regional

El volcán Licancabur se formó sobre ignimbritas de Purico [ 9 ] justo al norte del complejo. [ 4 ] Guayaques se encuentra al este de Purico, [ 10 ] la caldera de La Pacana está ubicada al sureste del complejo, y la ignimbrita Filo Delgado de La Pacana ha enterrado parte de la ignimbrita de Purico. [ 11 ] Los volcanes conocidos Lascár y El Tatio se encuentran a mayores distancias de Purico. [ 12 ]

Purico forma parte de la Zona Volcánica Central (ZVC), un cinturón de volcanes que recorre el margen occidental de Sudamérica entre los 14° y 28° de latitud sur. [ 13 ] Este cinturón de 1500 kilómetros (930 millas) de longitud [ 14 ] es uno de los cuatro cinturones volcánicos que conforman el Cinturón Volcánico Andino . Están separados entre sí por zonas donde no se ha registrado actividad volcánica reciente. El segmento de la ZVC incluye 44 sistemas activos, 18 centros volcánicos menores y más de 6 grandes sistemas de ignimbritas o calderas. Uno de estos volcanes, Ojos del Salado , es el volcán más alto del mundo. La mayor erupción histórica en la ZVC ocurrió en 1600 en Huaynaputina , Perú [ 15 ] , mientras que Lascár es su miembro más activo, con una gran erupción en 1993. [ 14 ] 

Local

Una vista del complejo Purico.
El escudo de Purico visto desde Cerro Toco

Purico es un escudo circular con un diámetro de 15–25 kilómetros (9.3–15.5 mi) , cuyas laderas descienden desde un centro a una elevación de 5,000 metros (16,000 pies) . [ 5 ] Este escudo forma una meseta, conocida como la Meseta de Chajnantor [ a ] , [ 17 ] y que contiene otras áreas planas como Llano de Chajnantor, Pampa El Vallecito y Pampa La Bola. [ 18 ] No hay evidencia de que exista una caldera allí, a diferencia de muchos otros volcanes de este tipo. [ 10 ] Hacia el oeste, cerca del margen del Salar de Atacama , el escudo desciende hasta una bajada [ b ] . [ 17 ] Un sistema de fracturas con orientación norte-sur y fallas normales conspicuas atraviesa el margen occidental del complejo Purico. [ 19 ]  

Sobre este escudo, un complejo de domos y lavas alcanza elevaciones de más de 5800 metros (19 000 pies) sobre el nivel del mar; [ 2 ] la chimenea de la ignimbrita puede estar enterrada bajo este complejo. [ 20 ] Este complejo forma un semicírculo de aproximadamente 10 por 20 kilómetros (6,2 mi × 12,4 mi) de ancho abierto hacia el suroeste alrededor del centro del escudo, [ 10 ] lo que puede reflejar la existencia de una falla anular sobre la cual se emplazaron los centros individuales. [ 1 ]    

En el sentido de las agujas del reloj, comenzando desde el oeste, este semicírculo incluye el Cerro Negro de 5.016 metros (16.457 pies) de altura ( 23°1′0″S 67°51′0″O ), el Cerro Purico, "domo de dacita D" y El Cerillo de 5.639 metros (18.501 pies) de altura, también conocido como Cerro Chajnantor ( 22°59′0″S 67°44′0″O ), el Cerro El Chascón de 5.703 metros (18.711 pies) de altura ( 23°1′0″ S 67°41′0″O ), el Cerro Aspero de 5.262 metros (17.264 pies) de altura ( 23°5′0″S 67°42′0″O y los 5.462 metros Cerro Putas ( 23°6′0″S 67°43′0″W ) de altura (17,920 pies) al sur. Todos estos domos (con la excepción del domo de dacita D, que tiene forma de panqueque) tienen formas cónicas, y Aspero, El Cerillo y El Chascón parecen ser de edad postglacial. [ 21 ] [ 5 ] /23,01667°S 67,85000°O/ -23.01667; -67.85000 /22,98333°S 67,73333°O/ -22.98333; -67.73333 /23,01667°S 67,68333°O/ -23,01667; -67,68333 /23,08333°S 67,70000°O/ -23.08333; -67.70000 /23,10000°S 67,71667°O/ -23.10000; -67.71667

El domo de Chascon está formado por flujos de lava y tiene un cráter de cumbre bien conservado , [ 1 ] mientras que Cerro Purico es un estratovolcán y también conocido como Cerro Toco ( 22°57′0″S 67°47′0″W ). [ 21 ] Otras estructuras más atenuadas en el complejo principal son el Cerro Agua Amarga de 5058 metros (16 594 pies) de altura ( 23°1′0″S 67°43′0″W ) justo al suroeste de El Chascon y el Cordón Honor con Cerro Purico Sur en la "apertura" del semicírculo. [ 10 ] [ 21 ] Los lahares y flujos de detritos de los volcanes han cubierto partes del escudo de ignimbrita con gravas. [ 22 ] Un manantial alimentado por agua de deshielo en Cerro Toco se conoce como Aguada Pajaritos, y un pequeño lago Laguna de Agua Amarga se encuentra al sur de Chascon. [ 23 ] Actualmente, el complejo de Purico forma la divisoria de drenaje entre el Salar de Atacama y el Salar de Pujsa . [ 24 ] El estratovolcán Macon de 5130 metros (16830 pies) de altura ( 23°2′0″S 67°49′0″W ), el maar Alitar ( 23°9′0″S 67°38′0″W ) y el volcán Alitar de 5346 metros (17539 pies) de altura ( 23°09′S 67°38′W ) se encuentran al sur del complejo principal. [ 1 ] [ 21 ] [ 25 ] El maar Alitar está ubicado y tiene 500 metros (1600 pies) de ancho y 50 metros (160 pies) de profundidad. [ 26 ]/22,95000°S 67,78333°O/ -22,95000; -67,78333 /23,01667°S 67,71667°O/ -23,01667; -67,71667 /23,03333°S 67,81667°O/ -23,03333; -67,81667/23,15000°S 67,63333°O/ -23.15000; -67.63333 /23,150°S 67,633°O/ -23.150; -67.633  

Geología

Al oeste de Sudamérica, la placa de Nazca se subduce bajo la placa sudamericana [ 13 ] a una velocidad de 9 a 7 centímetros por año (3,5 a 2,8 pulgadas /año) . Este proceso de subducción, junto con el de la placa antártica bajo la placa sudamericana más al sur, es responsable del vulcanismo en el Cinturón Volcánico Andino . [ 15 ] 

La actividad volcánica en la región de la Zona Volcánica Central se ha mantenido durante 200 millones de años, pero con variaciones temporales y locales; hace 25 millones de años, por ejemplo, su centro se encontraba más al este y posteriormente se desplazó hacia el oeste. [ 27 ] Hace aproximadamente 23 millones de años, se inició una actividad ignimbrítica a gran escala en la región con el emplazamiento de la Formación Oxaya , seguida por la Formación Altos de Pica hace 17-15 millones de años. Sin embargo, la actividad efusiva de composición andesítica dominó el vulcanismo hasta el Mioceno tardío . [ 28 ]

Regional

Purico parece formar parte de un grupo de grandes centros volcánicos formadores de calderas que erupcionaron ignimbritas dacíticas , un grupo conocido como el complejo volcánico Altiplano-Puna . Este grupo incluye los centros Cerro Guacha , Cerro Panizos , Coranzulí , La Pacana , Pastos Grandes y Vilama , que se agrupan alrededor del punto triple entre Argentina , Bolivia y Chile . [ 29 ] El clima árido de esta región hace que la mayoría de los sistemas volcánicos se conserven bien con poca erosión. [ 28 ]

Este complejo se sustenta en un cuerpo magmático a profundidades de 15 a 35 kilómetros (9,3 a 21,7 millas) , donde los magmas de arco interactúan con la corteza para formar los magmas secundarios que posteriormente erupcionan los volcanes del complejo volcánico Altiplano-Puna. [ 30 ] Este cuerpo magmático ha sido visualizado mediante tomografía sísmica como un cuerpo con forma de dique y ha sido denominado "cuerpo magmático Altiplano-Puna". [ 31 ] 

La actividad ignimbrítica en estos sistemas es episódica, interrumpida por periodos de vulcanismo de menor volumen en estado estacionario. [ 27 ] La erupción de la ignimbrita de Purico es la erupción ignimbrítica de gran magnitud más reciente en el complejo volcánico Altiplano-Puna; [ 32 ] el complejo volcánico Altiplano-Puna se encuentra actualmente en una etapa de estado estacionario, [ 4 ] pero la presencia de un sistema geotérmico activo indica que la actividad magmática aún continúa. [ 32 ]

Local

Los afloramientos en la región abarcan edades desde el Paleozoico hasta el Holoceno . [ 33 ] El complejo de Purico se formó sobre ignimbritas más antiguas , como la ignimbrita Puripicar en el norte, la Atana [ 20 ] y la La Pacana más al sur. [ 34 ] La caldera vecina de La Pacana , entre 4,5 y 4,1 millones de años atrás, expulsó algunas de estas ignimbritas, incluida la Atana. [ 5 ] Ocasionalmente, Purico se considera parte del sistema de La Pacana. [ 35 ] [ 36 ]

Composición

El complejo de Purico ha erupcionado diversos magmas, desde la ignimbrita dacítica de Purico [ 37 ] hasta las pumitas riolíticas contenidas en la ignimbrita [ 38 ] y las rocas volcánicas post-ignimbríticas andesíticas -dacíticas. [ 37 ] La ​​dacita es el componente dominante y forma una suite rica en cristales y potasio . [ 4 ] En las rocas del complejo de Purico se encuentran cantidades variables de fenocristales ; los minerales que los componen incluyen augita , biotita , clinopiroxeno , hornblenda , hiperstena , óxidos de hierro , oligoclasa , ortopiroxeno , plagioclasa , cuarzo y óxidos de titanio . [ 37 ]

Además, se encuentran xenolitos máficos en la ignimbrita de Purico; estos xenolitos son un hallazgo común en rocas de arco volcánico . [ 39 ] Son aún más comunes en las rocas de Chascon, donde podrían reflejar la presencia de magma máfico en el sistema alimentador antes de la formación de Chascon. [ 40 ]

Algunas propiedades físicas de los magmas de Purico se han inferido a partir de la química y la petrología de las rocas erupcionadas. Las dacitas tenían temperaturas de aproximadamente 750–810 °C (1380–1490 °F), mientras que las andesitas y riolitas alcanzaron temperaturas más altas, hasta 800–880 °C (1470–1620 °F) . El contenido de agua osciló entre 3,2 y 4,8 % en peso, mientras que las concentraciones de dióxido de carbono fueron bajas en toda la muestra. [ 41 ]    

Climate and vegetation

The climate at Purico is cold, with annual mean temperatures of −3 – −4 °C (27–25 °F);[12] during summer it hovers around 0 °C (32 °F) and during winter it can decrease to −6 °C (21 °F).[42] Because of the high altitude, the air is thin[43] and ultraviolet radiation is high.[44] Llano del Chajnantor features the world's highest insolation,[45] which under particular meteorological conditions can approach that at Venus.[46] There is little precipitation in the area (about 200 millimetres per year (7.9 in/year) on the upper parts of the shield, decreasing to less than 10 millimetres per year (0.39 in/year) close to the Salar de Atacama[47]), which mainly happens during the summer months[7] as a consequence of the South American monsoon.[47] Snow also falls during winter[48] but winter snow mainly evaporates while summer snow melts.[49] This dry climate is due to the combined effects of the subtropical ridge, the Humboldt Current in the Pacific Ocean and the rain shadow exercised by the Andes.[50]

El clima seco y la gran altitud hacen que la vegetación sea escasa en la región, [ 7 ] con cactus como Echinopsis atacamensis y pastos que aparecen en elevaciones más bajas. [ 51 ] La poca vegetación presente muestra una zonación altitudinal con una "Prepuna" inferior con arbustos y suculentas , una "Puna" media con pastos y arbustos y una "estepa andina alta" con pastos en manojos . [ 52 ] Un informe de 1993 afirmó que cactus de color marrón rojizo y pastos marrones crecían alrededor de la base de Purico. [ 6 ] Por el contrario, los suelos del complejo de Purico contienen una población diversa de microbios [ 53 ] que tienen que tolerar condiciones ambientales extremas. [ 51 ] Entre estas se encuentran las bacterias Amycolatopsis vastitatis , [ 54 ] Lentzea chajnantorensis , [ 55 ] Micromonospora acroterricola , Micromonospora arida , Micromonospora inaquosa , [ 56 ] Modestobacter altitudinis , [ 57 ] Modestobacter excelsi , [ 58 ] Nocardiopsis deserti [ 59 ] y Streptomyces aridus que fueron aisladas por primera vez en el complejo Purico. [ 60 ] Algunas de estas producen compuestos farmacológicamente interesantes. [ 61 ]

Penitentes en Purico

El aumento de la disponibilidad de humedad durante las edades de hielo provocó el desarrollo de glaciares en Purico; [ 62 ] en ocasiones, un casquete de hielo con glaciares de salida [ 63 ] cubrió un área de 200 kilómetros cuadrados (77 mi ) [ 64 ] - 250 kilómetros cuadrados (97 mi ) a 5000 metros (16000 pies) de elevación en Purico. [ 65 ] Aparentemente ocurrieron tres etapas diferentes de glaciación, la tercera entre 30 000 y 25 000 años atrás, la segunda entre 50 000 y 60 000 años atrás y la primera hace más de 100 000 años atrás. [ 62 ] Las morrenas asociadas con el lago Tauca parecen ser pequeñas o inexistentes. [ 66 ] Estas glaciaciones han dejado morrenas en Purico que se extienden por muchos kilómetros a altitudes de 4400–4600 metros (14 400–15 100 pies) , a veces descendiendo hasta 4200 metros (13 800 pies) . Las morrenas alcanzan alturas de 10 metros (33 pies) en el lado este de Purico y de 2–5 metros (6 pies 7 pulgadas – 16 pies 5 pulgadas) en su lado oeste. Estas morrenas están cubiertas de cantos rodados y acompañadas de superficies estriadas y bloques erráticos . [ 67 ] No hay glaciares actuales en la región, [ 68 ] pero el suelo está cubierto de nieve con penitentes [ 69 ] durante parte del año. [ 70 ] El permafrost [ 71 ] con ciclos activos de congelación y descongelación se ha identificado bajo tierra [ 72 ] y está asociado con fenómenos periglaciares como el suelo con patrones . [ 73 ]             

Historia eruptiva

El complejo de Purico es la fuente de la ignimbrita de Purico , [ 8 ] que se emplazó durante la inversión geomagnética de Jaramillo . [ 74 ] Originalmente se la denominó ignimbrita de Cajón y se atribuyó a un área al noroeste de Purico conocida como Chaxas. Asimismo, la ignimbrita de Toconao se atribuyó originalmente al complejo de Purico, [ 8 ] pero ahora se considera que la caldera de La Pacana es su fuente. [ 75 ]

La ignimbrita de Purico cubre una superficie de 1500 kilómetros cuadrados (580 millas cuadradas ) en todo el complejo, y su volumen se ha estimado en 80–100 kilómetros cúbicos (19–24 millas cúbicas ) con 0,4 kilómetros cúbicos adicionales (0,096 millas cúbicas ) aportados por depósitos de caída de tefra. [ 38 ] La ignimbrita tiene 250 metros (820 pies) de espesor y se vuelve más delgada hacia el oeste, [ 33 ] con sectores más distales que alcanzan espesores de 25 metros (82 pies) . [ 76 ] La datación potasio-argón ha dado edades entre 1.380.000 ± 70.000 y 870.000 ± 520.000 años para la ignimbrita de Purico. [ 5 ] El domo dacítico D, de 2 kilómetros cúbicos (0,48 mi³ ) de tamaño, [ 76 ] tiene una edad de 980 000 ± 50 000 años y, por lo tanto, puede haberse formado al mismo tiempo que las ignimbritas. [ 5 ] El emplazamiento de la ignimbrita de Purico fue parte de un pulso de actividad en el complejo volcánico Altiplano-Puna hace 1 millón de años. [ 77 ]          

La ignimbrita de Purico contiene tres unidades de flujo, las dos Ignimbritas Inferiores de Purico y la Ignimbrita Superior de Purico. [ 38 ] Sus espesores difieren; la Ignimbrita Superior tiene un espesor de 10 a 12 metros (33 a 39 pies) , mientras que las dos inferiores juntas alcanzan un espesor promedio de 30 metros (98 pies) , [ 78 ] con un máximo de 80 metros (260 pies) . [ 79 ] La Ignimbrita Inferior de Purico, la más baja, es un único flujo. La Ignimbrita Inferior de Purico, la superior, es más heterogénea, comenzando con una oleada de base , una capa de pumita y luego otra unidad de flujo, [ 38 ] que es volumétricamente la parte más grande. La Ignimbrita Inferior de Purico cubre una superficie de 800 kilómetros cuadrados (310 millas cuadradas ) principalmente en el lado occidental del complejo de Purico. [ 79 ] Finalmente, la Ignimbrita Superior de Purico es un flujo moderada a densamente soldado que se presenta particularmente cerca de la cima del complejo de Purico, [ 38 ] donde forma seis unidades de flujo que contienen texturas de fiamme . [ 80 ] Característica de la ignimbrita de Purico es la llamada pumita "bandeada" , que consiste en componentes máficos más oscuros y más brillantes alternados, en el 33% superior de la ignimbrita. [ 81 ] La extrusión de la ignimbrita de Purico estuvo acompañada por la erupción de grandes cantidades de tefra , parte de la cual cayó hasta la Cordillera de la Costa al oeste de Purico. [ 82 ]     

Tras su emplazamiento, las ignimbritas fueron modificadas por la erosión fluvial, que formó canales curvilíneos en ellas. [ 83 ] A diferencia de otras ignimbritas de la región, hay poca evidencia de erosión eólica en la ignimbrita de Purico. La erosión eólica tarda mucho más que la erosión fluvial y es posible que la ignimbrita de Purico sea demasiado joven para haber sido modificada por la acción del viento. [ 84 ] Algunas superficies de la ignimbrita han sido afectadas por la glaciación , lo que les confiere una superficie lisa. [ 85 ]

Esta estructura de la ignimbrita se ha explicado mediante procesos de la cámara magmática . Antes de la erupción de la ignimbrita de Purico, ya existía una cámara magmática dacítica bajo el volcán. Probablemente tras una inyección de magma andesítico, el contenido dacítico de la cámara magmática ascendió y formó la parte más baja de la Ignimbrita Inferior de Purico. Esta inyección de magma máfico aumentó rápidamente la temperatura y el contenido de gas de la dacita, lo que provocó que la erupción se convirtiera en una violenta erupción pliniana con el desarrollo de una columna eruptiva . Esta fase luego absorbió magma dacítico más denso, lo que provocó el colapso de la columna y la formación de la Ignimbrita Superior de Purico y el "domo de dacita D". [ 86 ]

Actividad posterior a la ignimbrita

Cerro Toco

La actividad volcánica posterior a la erupción de la ignimbrita se ha subdividido en el grupo andesítico más antiguo de Purico y el grupo más joven de Chascon. El primero incluye Cerro Negro, Cerro Purico, Putas y Cerro Toco, que presentan la estructura de volcanes poligénicos , mientras que el segundo comprende Aspero, El Cerillo/Chajnantor y El Chascon, que son estructuras de domos de lava y flujos de lava . [ 87 ] El grupo de domos de Chascon es también el único que contiene xenolitos máficos. [ 88 ]

Los volcanes Cerro Puriço y Macón se formaron poco después, e incluso posiblemente antes, de las ignimbritas. Son, por lo tanto, centros volcánicos antiguos y profundamente erosionados, que presentan depósitos de morrenas de glaciación y rocas que han sufrido alteración hidrotermal por actividad fumarólica . [ 89 ] Estos procesos de alteración hidrotermal, [ 43 ] junto con la desublimación del azufre fumarólico, son también el origen de los depósitos de azufre en Puriço. [ 90 ]

Aspero, Cerro El Chascón, Cerros El Negro y Putas son más jóvenes y no muestran evidencia de glaciación. El Chascón en particular puede tener solo decenas de miles de años, ya que muestra tanto un cráter en la cumbre como estructuras de flujo de lava prístinas. [ 89 ] Aspero fue considerado una vez de edad Holocena [ 79 ] en vista de las morrenas suprayacentes de este y Chascón; [ 36 ] más tarde, se obtuvieron fechas de 180 000 ± 20 000 años atrás para Aspero y Chascón. [ 4 ] Aparte de estos, no hay fechas radiométricas para estructuras volcánicas post-ignimbríticas en Purico. [ 17 ] El volcán Alitar se considera de edad Plio-Pleistocena . [ 34 ] El episodio eruptivo que formó estos centros es, por lo tanto, más reciente que la ignimbrita de Purico y puede haber sido desencadenado por la inyección de magma máfico en el sistema de Purico. También es mucho más pequeño, con volúmenes que oscilan entre 0,36 y 4 kilómetros cúbicos (0,086 y 0,960 millas cúbicas ) . [ 38 ]  

Este cambio en el patrón de actividad eruptiva, desde grandes ignimbritas hasta domos más pequeños, refleja un cambio en la naturaleza del suministro de magma: de un flujo de gran volumen que interactuaba intensamente con la corteza y daba origen a las ignimbritas, a flujos de menor volumen en una corteza más fría y, por lo tanto, más frágil, que no se acumulaban ni interactuaban con ella de manera significativa. [ 91 ] Por consiguiente, los productos de erupción posteriores parecen ser más primitivos y estar menos afectados por la contaminación cortical. [ 92 ]

Holoceno y actividad fumarólica

El estratovolcán Macon se considera de edad holocena , y el maar Alitar muestra fumarolas activas [ 1 ] y fuentes termales . [ 93 ] No se conocen erupciones históricas de Alitar [ 34 ] y no hay indicios de actividad sísmica en el área de Purico. [ 94 ] Es probable que la actividad renovada en Alitar se manifieste en forma de erupciones freáticas de importancia local únicamente. [ 90 ]

The fumaroles of Alitar are concentrated in the northern and eastern parts of Alitar, while the hot springs occur in the Quepiaco creek area about 250 metres (820 ft) southwest of Alitar[26] and consist of six separate small vents. [34] The temperatures of the Alitar vents range between 54–57 °C (129–135 °F). Fumarolic gases are mostly water vapour, with lesser amounts of carbon dioxide,[95] and sulfur deposition takes place.[90] They appear to originate from both magmatic and precipitation water, with a large contribution from atmospheric air[96] and an important role for a hydrothermal system.[97]

Human use

A CGI of the ALMA telescope site

The inhabitants of Toconao viewed Alitar as a protective mountain[c].[99] Purico has been quarried for building materials, and many buildings in San Pedro de Atacama were built from rocks quarried there.[6]As of 1984, Alitar was under investigation as a potential source of geothermal power.[100] Two sulfur deposits occur at Purico,[101] the first southeast of Cerro Toco[102] and the second at Alitar.[101] The Cerro Toco deposit was mined during the 20th century under often bad working conditions[103] which were noted by the regional press,[104] and as recently as 1993, sulfur was mined on Purico and transported by truck to San Pedro de Atacama where it was processed.[43] The Purico deposit in 1968 was estimated to feature 4 million tons of caliche with a grade of 50%, while the Alitar deposit in that year amounted to 1.5 million tons of caliche with a grade of 60%.[101] In 1993, production of sulfur amounted to 200 tonnes per month (2,400 t/a).[105] A mining camp exists a few kilometres from Cerro Toco.[103]

El complejo de Purico alberga varios observatorios astronómicos , [ 12 ] entre los que se incluyen, entre otros, el Observatorio Llano de Chajnantor [ 106 ] y el Atacama Large Millimeter Array , [ 85 ] y un observatorio atmosférico que se encuentra entre los más altos del mundo. [ 42 ] En 1998, se estableció en Purico la Reserva Científica Cerro Chascón, que, entre otras cosas, prohíbe la minería en la zona de la reserva. [ 107 ] Esta Reserva Científica abarca la mayor parte del complejo de Purico. [ 106 ]

Véase también

Notas

  1. Significado "sitio de lanzamiento" en el idioma Kunza [ 16 ]
  2. Estructura formada por flujos de detritos y abanicos de grava. [ 17 ]
  3. Una montaña protectora es un concepto religioso como un apu ; tales montañas recibían ofrendas en forma de sacrificios. [ 98 ]

Referencias

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Lecturas adicionales

  • Arquitectura cortical y dinámica del magma en un gran sistema magmático continental: un estudio de caso del Complejo Volcánico Purico-Chascón, norte de Chile
  • González-Ferrán, Oscar (1995). Volcanes de Chile (en español). Santiago: Instituto Geográfico Militar. ISBN 978-956-202-054-1.
  • Logotipo de Wikimedia CommonsContenido multimedia relacionado con el Complejo Purico en Wikimedia Commons
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