Articulo de referencia

Socompa

Socompa es un gran estratovolcán (volcán compuesto) en la frontera de Argentina y Chile. Tiene una altitud de 6.051 metros (19.852 pies) y forma parte del Cinturón Volcánico And...

Socompa es un gran estratovolcán (volcán compuesto) en la frontera de Argentina y Chile. Tiene una altitud de 6.051 metros (19.852 pies) y forma parte del Cinturón Volcánico Andino (AVB) de Chile y Argentina. Socompa se encuentra dentro de la Zona Volcánica Central, uno de los segmentos del AVB, que contiene alrededor de 44 volcanes activos. Comienza en Perú y atraviesa primero Bolivia y Chile, y luego Argentina y Chile. Socompa se encuentra cerca del paso del mismo nombre donde el ferrocarril Salta-Antofagasta cruza la frontera chilena.

La mayor parte de la ladera noroeste de Socompa se derrumbó catastróficamente hace 7.200 años para formar un extenso depósito de avalancha de escombros . El derrumbe de Socompa es uno de los más grandes conocidos en tierra, con un volumen de 19,2 kilómetros cúbicos (4,6 millas cúbicas) y una superficie de 490 kilómetros cuadrados (190 millas cuadradas); sus características están bien conservadas por el clima árido . Al principio, se consideró que el depósito era una morrena o un depósito de flujo piroclástico , hasta que la erupción del Monte Santa Helena en 1980 provocó la conciencia de la inestabilidad de los edificios volcánicos y la existencia de derrumbes a gran escala . Hay grandes bloques de toreva , que quedaron atrás dentro del cráter del derrumbe. Después del deslizamiento de tierra , el volcán fue reconstruido por la efusión de flujos de lava y gran parte de la cicatriz ahora está rellena.

Socompa también es notable por las comunidades bióticas de gran altitud que se encuentran ligadas a las fumarolas de la montaña. Se encuentran muy por encima de la escasa vegetación regular de la región, que no se extiende hasta las montañas. El clima en la montaña es frío y seco.

Geografía y geomorfología

Socompa se encuentra en la frontera entre Argentina y Chile, [4] al este-sureste de la estación de ferrocarril Monturaqui [5] [6] del ferrocarril Salta-Antofagasta [a] . [8] El ferrocarril cruza la frontera entre los dos países justo debajo de Socompa, lo que hace que el volcán sea fácilmente accesible a pesar de su ubicación remota. [9] El mismo paso era una ruta importante entre los dos países y, según se informa, entre 1940 y 1970 los Carabineros de Chile tenían un puesto allí. [10] Los ferrocarriles y caminos en Socompa llegan a una elevación de 3.860 metros (12.660 pies); desde allí se puede escalar el volcán por su flanco sur, este y norte. [11] [12] La montaña es considerada un apu por la población local, y se han reportado construcciones incas ya sea desde sus laderas [13] [14] o desde su cumbre. [15] [14] El nombre proviene del idioma Kunza y puede estar relacionado con socke y sokor , que significan "manantial" o "brazo de agua". [16] Actualmente, el volcán se encuentra dentro de dos áreas protegidas . [17]

El volcán forma parte de la Zona Volcánica Central , una de las cuatro zonas volcánicas del Cinturón Volcánico Andino . Esta zona volcánica se extiende por Perú , Bolivia , Chile y Argentina y contiene alrededor de 44 volcanes activos y varios volcanes monogenéticos y volcanes de caldera silícica . Algunos volcanes inactivos más antiguos están bien conservados debido al clima seco de la región. Muchos de estos volcanes se encuentran en regiones remotas y, por lo tanto, están poco estudiados, pero representan una pequeña amenaza para los humanos. La erupción histórica más grande en la Zona Volcánica Central ocurrió en 1600 en Huaynaputina en Perú, y el volcán más activo recientemente es Lascar en Chile. [18]

Socompa es un volcán compuesto [4] de 6.051 metros de altura (19.852 pies) [b] [c] [27] que consta de un cono central y varios domos de lava ; [28] es el volcán cónico más voluminoso de la Zona Volcánica Central [29] y uno de los edificios más altos allí, elevándose más de 2 kilómetros (1,2 millas) por encima del terreno circundante. [30] Varios flujos de lava dacíticos forman el área de la cumbre del volcán, el más joven de los cuales se origina en un domo de la cumbre. Este domo de la cumbre está rematado por un cráter en la cima a una altitud de 5.850 metros (19.190 pies), [31] y otros cuatro cráteres se encuentran al noreste de la cumbre a altitudes de 5.600 a 5.800 metros (18.400 a 19.000 pies). [32] Al noroeste de la cumbre, un domo de lava dacítica es la fuente de un talud de 500 metros de altura (1600 pies) . [ 31] El área de la cumbre está rodeada por un escarpe que cae hacia el interior y se abre hacia el noroeste y cuyo margen sur está enterrado por flujos de lava. Los flujos piroclásticos afloran debajo de los flujos de lava en el segmento noroeste del volcán, dentro del escarpe. En el lado sur y este hay acantilados de 5 kilómetros (3,1 millas) de largo y de 200 a 400 metros (660 a 1310 pies) de altura; [27] el escarpe sur tiene unos 9 kilómetros (5,6 millas) de largo en total. [31] Una gran cicatriz en forma de cuña es reconocible en el flanco noroeste, [33] delimitada por escarpes prominentes que recorren los flancos occidental y norte del edificio. [34] Se ha informado de la existencia de un lago en la zona de la cumbre, dentro de los escarpes, a una altura de 5.300 metros (17.400 pies). [19]

Un depósito de piedra pómez es visible en el flanco noreste. [27] Domos de lava de varias formas [35] son ​​reconocibles en las laderas sur y oeste; los flujos de lava aparecen principalmente en las laderas este y norte. Todo el edificio tiene un diámetro de 16 kilómetros (9,9 mi) y, como muchos volcanes de los Andes centrales, probablemente está formado por domos de lava, flujos de lava y formaciones piroclásticas. [27] Su volumen es de unos 102 kilómetros cúbicos (24 mi3), lo que convierte a Socompa en uno de los estratovolcanes más grandes con actividad cuaternaria . [36] El volcán aparentemente se desarrolló dentro de un valle que se dirige al noroeste, cuya parte sur ahora contiene la Laguna Socompa . Este lago se encuentra a una altura de 3.400 metros (11.200 pies); al norte, el volcán está bordeado por la cuenca de Monturaqui de 3.200 metros (10.500 pies) de altura. [6] El nivel freático se encuentra a profundidades de 100 a 200 metros (330 a 660 pies), pero la escorrentía superficial es solo efímera. [37] La ​​investigación magnetotelúrica ha identificado una estructura a una profundidad de 2 a 7 kilómetros (1,2 a 4,3 millas) [38] que puede ser la cámara de magma de Socompa . [39]

Colapso del sector

Socompa sufrió un importante colapso sectorial durante el Holoceno , [4] formando uno de los mayores depósitos terrestres. [40] El depósito dejado por el colapso fue descubierto por primera vez en fotografía aérea en 1978, pero fue identificado correctamente como un deslizamiento de tierra en 1985; [28] al principio, se interpretó como una forma de morrena , [41] luego como un gran flujo piroclástico [42] y la cicatriz como una caldera. [43] Los rastros de tales eventos están muy extendidos en los volcanes de los Andes centrales; [44] el de Socompa es el más grande de la región [45] y uno de los mejor estudiados. [44] El evento eliminó un sector de 70° (aproximadamente 9 kilómetros (5,6 mi) de circunferencia y 7,5 kilómetros (4,7 mi) de radio [45] ) en el lado noroeste de Socompa. El deslizamiento de tierra descendió sobre una distancia vertical de unos 3.000 metros (9.800 pies) y se extendió sobre distancias de más de 40 kilómetros (25 millas), [28] a una velocidad modelada de c. 100 metros por segundo (220 mph). [46] A medida que descendía, el deslizamiento de tierra tenía suficiente energía para poder superar obstáculos topográficos y ascender a una elevación de unos 250 metros (820 pies); se produjeron deslizamientos de tierra secundarios en el depósito principal [47] y hay evidencia de que el deslizamiento de tierra se reflejó desde sus márgenes. [48] El evento ocurrió en varios pasos, las primeras partes en fallar terminaron a las mayores distancias del volcán; [49] no se establece si el colapso ocurrió en un solo evento o como varias fallas separadas. [50] El volumen total de material removido fue de aproximadamente 19,2 kilómetros cúbicos (4,6 millas cúbicas), que se dilató a medida que fluía y finalmente terminó como un depósito con un volumen de 25,7 kilómetros cúbicos (6,2 millas cúbicas); [51] se produjo una mezcla completa del material de la avalancha a medida que avanzaba el deslizamiento de tierra. [52] La cumbre del volcán fue cortada por el colapso y algunas cúpulas de lava incrustadas dentro del volcán quedaron expuestas en el borde del anfiteatro del colapso; [27] antes del colapso, el volcán tenía unos 6.300 metros (20.700 pies) de altura. [53]

El derrumbe dejó una cicatriz de colapso en forma de triángulo [30] parcialmente rellena por bloques sobrantes. Las paredes del anfiteatro tenían unos 2.000 metros (6.600 pies) de altura, tan altas que se produjeron deslizamientos de tierra secundarios . El mayor de ellos se desprendió de una cúpula al noroeste de la cumbre y descendió una distancia horizontal de 6 kilómetros (3,7 millas), formando una estructura de deslizamiento de tierra notable por derecho propio y que cubría unos 12 kilómetros cuadrados (4,6 millas cuadradas). [54] La sección central del anfiteatro del derrumbe no era una estructura de derrumbe simple, sino que contenía un escarpe secundario. [47] En la boca de la cicatriz del derrumbe, las paredes eran más bajas, unos 300 metros (980 pies). [55] Después del derrumbe principal, los flujos de lava y los flujos piroclásticos, algunos de los cuales emergen del borde occidental de la cicatriz del derrumbe, rellenaron la cicatriz dejada por el derrumbe. [28] Una estructura en la cicatriz, llamada Domo del Núcleo, podría ser un remanente del volcán anterior al colapso, o escombros del colapso. [30]

El colapso ocurrió aproximadamente6180+280
−640
hace años [56] y se estima que duró alrededor de 12 minutos, según simulaciones . [42] La tasa de crecimiento del volcán aumentó, probablemente debido a la remoción de masa que descargó el sistema magmático. [57] Un colapso similar tuvo lugar en la erupción de 1980 del Monte St. Helens . [4] La identificación del depósito Socompa como un remanente de deslizamiento de tierra se realizó después de que la ocurrencia del gran deslizamiento de tierra en el Monte St. Helens atrajo más atención a tales eventos. [58] Otros volcanes también han sufrido colapsos a gran escala; esto incluye a Aucanquilcha , Lastarria y Llullaillaco . [59] En el caso de Socompa, la ocurrencia del colapso probablemente estuvo influenciada por una inclinación hacia el noroeste del basamento sobre el que se construyó el volcán; causó que el volcán se deslizara hacia abajo en su sector noroeste y lo hizo propenso a un colapso en esa dirección. [60]

Se desconocen las circunstancias precisas que llevaron al colapso, aunque existen varias hipótesis. [61] Hay evidencia en el depósito de que un flujo de lava estaba siendo expulsado del volcán cuando ocurrió el deslizamiento de tierra, [62] lo que junto con la presencia de lluvia piroclástica en el lado suroeste de Socompa implica que el evento pudo haber sido iniciado por actividad volcánica. La cantidad de agua en las rocas del edificio probablemente era menor. [63] [64] Otra teoría asume que el edificio volcánico fue desestabilizado por capas dúctiles y mecánicamente débiles debajo de Socompa; bajo el peso del volcán estas capas pueden deformarse y "fluir" hacia afuera del edificio, causando la formación de empujes en su pie. [65] Se han encontrado evidencias de tal expansión del basamento debajo de Socompa. [66] Otras causas potenciales son los terremotos y la intrusión de nuevo magma. [61] Los factores climáticos que provocaron el colapso del Socompa, que se han propuesto como desencadenantes de otros volcanes, [61] son ​​especulativos. [67]

El evento generó una gran cantidad de energía, alrededor de 380 petajulios (1,1 × 10 11 kilovatios-hora). [51] Algunas evidencias en forma de tefra sugieren que el colapso estuvo acompañado de una explosión lateral , [68] pero otras investigaciones no encontraron tal evidencia. [34] Tales eventos se clasifican como fenómenos catastróficos, y las avalanchas de escombros asociadas con ellos pueden alcanzar grandes distancias del volcán original. [69] La fragmentación de rocas durante el deslizamiento de tierra y el material fino generado durante este proceso podrían mejorar la fluidez de la avalancha, lo que le permite extenderse lejos de la fuente. [59]

Depósito de deslizamiento de tierra

Una serie de protuberancias en forma de lengua se expanden radialmente desde un punto central.
Socompa desde el espacio, el depósito de colapso del sector se encuentra en la parte superior de la imagen.

El depósito de colapso cubre una superficie de 490 kilómetros cuadrados (190 millas cuadradas), [28] y por lo tanto no es tan grande como el depósito dejado por los colapsos del Monte Shasta [4] o del Nevado de Colima . [70] El depósito forma la superficie de Negros de Aras (también un nombre para el depósito [71] ) al noroeste del volcán y la superficie de El Cenizal al norte, donde tiene una distribución superficial en forma de gancho. [72] El espesor del depósito varía, con segmentos delgados en las partes extremas sureste y suroeste que tienen menos de 10 metros (33 pies) de espesor y las partes centrales alcanzan los 90 metros (300 pies). [73]

El depósito se extiende a un ancho máximo de 20 kilómetros (12 millas) y está delimitado por diques de más de 40 metros (130 pies), que son menos prominentes en el lado este. [71] A medida que partes posteriores del colapso sobrepasaron los segmentos anteriores, formaron un escarpe con tendencia noreste en el depósito, a través del cual hay una sorprendente diferencia en su morfología superficial. [74] El depósito de deslizamiento de tierra se ha subdividido estratigráficamente en dos unidades, la unidad Monturaqui y la unidad El Cenizal. La primera unidad forma la mayor parte de la superficie y consta de varias subunidades, una de las cuales incluye rocas del basamento que se integraron a medida que ocurría. [62] Asimismo, la unidad El Cenizal arrastró rocas del basamento como depósitos de playa . [75] La cantidad de material del basamento es notablemente grande y podría formar hasta el 80% del volumen del deslizamiento de tierra; [42] La topografía del lado noroeste del volcán puede haber impedido que la falla masiva se localizara a lo largo del área de superficie del edificio del basamento, lo que explica el gran volumen de basamento involucrado. [76] Además, el material derivado del basamento probablemente era mecánicamente débil y, por lo tanto, permitió que el deslizamiento de tierra se moviera sobre pendientes poco profundas. [77] Este material del basamento forma parte de las superficies blancas en el depósito del deslizamiento de tierra; otras áreas brillantes están formadas por material alterado fumarólicamente . [78] El material del basamento originalmente se consideró piedra pómez . [55]

El depósito de deslizamiento contiene grandes bloques, llamados bloques toreva , que fueron arrancados de la montaña y se detuvieron sin modificaciones, formando crestas de hasta varios cientos de metros de altura; [62] los bloques más grandes de este tipo tienen 2,5 kilómetros (1,6 millas) de largo y 1 kilómetro (0,62 millas) de ancho, [47] y su volumen total es de aproximadamente 11 kilómetros cúbicos (2,6 millas cúbicas). [77] Estos bloques forman un semicírculo casi cerrado en la boca del anfiteatro del colapso y en parte retienen la estratigrafía anterior del volcán. [79] Estos bloques toreva son mucho más frecuentes en deslizamientos submarinos que en los subaéreos y su aparición en Socompa puede reflejar la naturaleza relativamente no explosiva del colapso y las propiedades materiales de la masa colapsada. [76] Aparte de los bloques toreva, en el depósito se encuentran bloques individuales con tamaños de hasta 25 metros (82 pies) que forman grandes campos de rocas. Además de los bloques, la superficie del depósito de deslizamiento contiene colinas con forma de montículos y pequeñas depresiones topográficas. [47] Parte del depósito de deslizamiento fue cubierto posteriormente por flujos piroclásticos, y esta área cubierta se conoce como Campo Amarillo. A medida que descendía, el depósito de deslizamiento llenó un valle poco profundo que existía anteriormente al noroeste del volcán, [28] así como una depresión más grande que se extendía hacia el noreste. [77] Un flujo de lava fue arrastrado por la avalancha hasta el área de El Cenizal y terminó allí casi sin modificaciones. [80]

El depósito colapsado está bien conservado por el clima árido , entre los depósitos de este tipo mejor conservados del mundo. [4] Debido a su gran tamaño, [28] su estructura y estratigrafía solo se apreciaron con la ayuda de sensores remotos . [4] Los flujos de lava del Pleistoceno y un drenaje que golpea el noroeste fueron enterrados por el deslizamiento de tierra, pero aún se pueden discernir a partir de imágenes aéreas; aparte de estos y algunas colinas, la mayor parte del área cubierta por el deslizamiento de tierra era relativamente plana. [73] En La Flexura, parte del basamento debajo de la avalancha aflora del suelo. [42]

Geología

Socompa visto desde la cercana estación de tren Socompa

Regional

El vulcanismo en la Zona Volcánica Central de los Andes es el resultado de la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa de América del Sur en la fosa de Perú-Chile a un ritmo de 7 a 9 centímetros por año (2,8 a 3,5 pulgadas por año). El vulcanismo no se produce en toda la longitud de la fosa, donde la placa se subduce debajo de la placa de América del Sur en un ángulo poco profundo, no hay actividad volcánica reciente. [18]

El estilo de subducción ha cambiado con el tiempo. Hace unos 27 millones de años, la placa Farallón había estado subduciendo debajo de América del Sur, pero se rompió y el ritmo de subducción aumentó, lo que llevó a mayores niveles de vulcanismo. Alrededor de la misma época , después del Eoceno , el ángulo de subducción aumentó debajo del Altiplano y causó el desarrollo de esta meseta, ya sea por la subcapa magmática y/o por el acortamiento de la corteza; finalmente, la corteza allí se volvió mucho más gruesa. [18]

Local

Unas cuantas lenguas negras en el medio entre rocas anaranjadas a la izquierda y rocas blancas que parecen polvorientas a la derecha.
Volcán El Negrillar justo al norte de Socompa; el área blanca a la derecha es parte del depósito de deslizamiento de tierra de Socompa

Socompa forma una alineación orientada al noreste con volcanes vecinos como Pular y Pajonales , que alcanzan elevaciones de aproximadamente 6.000 metros (20.000 pies); [28] Socompa es su miembro más joven. [81] Se ha inferido la presencia de dos calderas al sureste y al este de Socompa. [82] Los volcanes monogénicos también estuvieron activos en el área durante el Plioceno y el Cuaternario y generaron flujos de lava . [83] Uno de estos centros es El Negrillar , justo al norte del depósito de colapso, [84] que estuvo activo durante el Pleistoceno y emitió lavas de andesita - andesita basáltica a diferencia de los productos de erupción del propio Socompa. [85]

Una estructura geológica alargada de 200 kilómetros (120 millas) de largo (un lineamiento ) conocida como Lineamiento Socompa está asociada con el volcán. Otros volcanes como el Cordón de Puntas Negras y el borde de la gran caldera La Pacana más al norte también están influenciados por este lineamiento. [86] Un lineamiento de tendencia norte-sur llamado Lineamiento Llullaillaco también está vinculado a Socompa y al volcán Mellado más al sur. [82]

Al oeste, Socompa está bordeado por la Sierra de Alameida (o Almeida), que más al norte se fusiona con el Cordón de Lila. Al este, el volcán Salín de 6.000 metros (20.000 pies) de altura es vecino de Socompa; [6] otros volcanes en el área son el Cerro Bayo de 5.340 metros (17.520 pies) y el Socompa Cairis de 5.200 metros (17.100 pies) de altura , todos los cuales muestran evidencia de actividad glaciar a diferencia del Socompa más joven. [88]

Sótano

Un paisaje multicolor de Chile tomado desde el espacio
Una imagen espacial de la región al noroeste de Socompa, que se reconoce en la punta inferior derecha.

El basamento de Socompa está formado por formaciones paleozoicas y mesozoicas y por rocas sedimentarias y volcánicas cuaternarias. Las primeras afloran en la Sierra de Alameida y Alto del Inca al oeste de Socompa y las últimas como los lechos de salinas de Quebrada de 250 metros de espesor (820 pies) al este del volcán. Parte de estos lechos fueron absorbidos por la avalancha cuando colapsó y formaron el revestimiento interior Flexura, [84] otros aparecen en el área de Loma del Inca al norte y el área de Monturaqui al oeste de Socompa. [72] Las rocas del basamento se subdividen en tres formaciones con nombre, la Formación Purilactis de edad Paleozoica-Mesozoica, las formaciones San Pedro y Tambores de edad Oligoceno - Mioceno y la formación Salina Mioceno-Plioceno; [37] parte de esta última formación puede haber sido erupcionada por el propio Socompa. [85] El volcán se encuentra en el punto donde la Sierra de Alameida se encuentra con el bloque de Puna . [6]

Durante el Plioceno, este basamento estaba cubierto por las ignimbritas Arenosa y Tucucaro (hace 2,5 y 3,2 millones de años según la datación potasio-argón , respectivamente [37] ) que también afloran al oeste de Socompa; Socompa probablemente está construida sobre estas ignimbritas. [83] La ignimbrita Arenosa tiene unos 30 metros (98 pies) de espesor, y la Tucucaro alcanza un espesor de 5 metros (16 pies). [37]

Algunas fallas normales aparecen en el área al norte de Socompa y parecen atravesar el edificio. Aunque no son visibles en el edificio en sí, Socompa fue levantado en su lado sureste por el movimiento de la falla. [27] Esto podría haber ayudado al inicio de la inestabilidad del edificio y al evento de colapso. [64] Directamente al norte-noroeste de Socompa se encuentran tres anticlinales [e] probablemente formados bajo la influencia de la masa de Socompa y Pajonales: La Loma del Inca, Loma Alta y La Flexura. [65]

Composición

Socompa ha erupcionado andesita y dacita , [28] con predominio de la dacita. [9] Los fenocristales encontrados en las rocas de la avalancha incluyen los minerales augita , hornblenda , hiperstena , magnetita y plagioclasa ; [90] las dacitas también contienen biotita , y las andesitas también contienen olivino . [9] En el área de la cumbre, se produjo una alteración hidrotermal , [91] y también se encuentran rocas que contienen arcilla , limo y azufre . [19]

Clima y ecología

Hay pocos datos sobre el clima en Socompa. El área es ventosa y seca dado que el volcán se encuentra en la Puna del Desierto, con frecuente cobertura de nieve , [19] hay penitentes [92] pero no glaciares . La baja cobertura de nubes significa que la insolación es alta. [19] Los datos meteorológicos recopilados en 1991 encontraron una temperatura promedio de −5,5 °C (22,1 °F), un gran ciclo diurno de temperatura del aire (y un ciclo más grande de temperatura del suelo de c. 60 a −10 °C (140 a 14 °F) [93] ) y baja evaporación. [94] La precipitación actual se ha estimado en 400 milímetros por año (16 pulgadas/año), [95] con otras estimaciones asumiendo menos de 200 milímetros por año (7,9 pulgadas/año). [96] Las formas del relieve periglacial indican que en el pasado el área era más húmeda, posiblemente gracias a la Pequeña Edad de Hielo . [12] La última edad de hielo en la región terminó hace 12.000-10.000 años; [67] no hay evidencia de glaciación del Pleistoceno en Socompa, incluidos circos , lo que puede deberse a la corta edad del volcán. [97]

Socompa presenta comunidades autótrofas asociadas con fumarolas y anomalías térmicas a gran altitud, entre 5.750 y 6.050 metros (18.860 y 19.850 pies) de elevación. [98] Las comunidades autótrofas en Socompa son las más altas conocidas en el mundo, [99] y ocurren tanto en las fumarolas reales, en "fumarolas frías" [100] y a unos pocos metros de los respiraderos. [101] Las diferentes especies son a menudo extremófilas ya que el ambiente en Socompa es duro, [102] y las comunidades también incluyen especies heterotróficas . [103] Tales heterótrofos incluyen ascomycota y basidiomycota , los últimos de los cuales son similares a los basidiomycota antárticos . [104]

Las fumarolas de Socompa también presentan rodales de briofitas como hepáticas y musgos [f] así como líquenes y algas , y se han encontrado animales en los rodales. [106] [107] Estos rodales están entre los más altos del mundo y cubren superficies notablemente grandes a pesar de su elevación, [19] y están bastante alejados de otras plantas de la región. [99] Hay una notable diversidad entre rodales separados, y la vegetación es bastante diferente a la vegetación de los alrededores, pero se asemeja a la que se encuentra en los bosques de páramo y nuboso de América del Sur y las islas subantárticas . [108] También se encuentra una escasa cubierta vegetal en las laderas más bajas de Socompa. [109] El lagarto de cabeza negra y su pariente Liolaemus porosus viven en sus laderas, [110] y se han observado ratones en el área de la cumbre. [111]

Historia eruptiva

La actividad en Socompa comenzó con la extrusión de andesitas, que fueron seguidas más tarde por dacitas. [112] Varias erupciones plinianas han ocurrido desde Socompa; [28] una erupción del Holoceno alcanzó un índice de explosividad volcánica de 5. [113] Se han obtenido varias fechas en rocas, incluyendo 2.000.000 ± 1.000.000, 1.300.000 ± 500.000, 800.000 ± 300.000 y menos de 500.000 años atrás. [114] Una edad de 3.340.000 ± 600.000 años puede ser de un volcán más antiguo, ahora enterrado debajo del edificio de Socompa. [115] Los domos de lava y los flujos de lava en el lado sur del volcán han arrojado edades de 69.200 ± 6.000, 31.400 ± 3.200, 29.800 ± 3.300 y 22.100 ± 1.900 años atrás. [2] Una erupción 7.220 ± 100 años antes del presente produjo el depósito piroclástico El Túnel en el lado occidental de Socompa. [116] Después del colapso del sector hace 7.200 años, la actividad continuó llenando la cicatriz del colapso. Los cráteres de explosión en la cima son las formaciones volcánicas más jóvenes en Socompa. [9] Un domo en la cicatriz ha sido datado en 5.910 ± 430 años atrás; [2] el Programa Global de Vulcanismo da 5.250 a. C. como la fecha de la última erupción. [117] [g]

La ausencia de morrenas en Socompa sugiere que la actividad volcánica ocurrió durante el tiempo postglacial. [28] El volcán también tiene una apariencia joven, similar a los volcanes andinos históricamente activos como San Pedro , lo que implica una actividad volcánica reciente. [58]

No hay evidencia de actividad histórica en Socompa [58] y el volcán no se considera un volcán activo , [96] pero se han observado tanto actividad fumarólica como emisión de dióxido de carbono. [118] La actividad fumarólica ocurre en al menos seis sitios [119] y es relativamente débil; [96] informes anecdóticos indican un olor a azufre en la cumbre. [9] La elevación del edificio comenzó en [36] noviembre de 2019 y estaba en curso a octubre de 2021 [actualizar], [120] y podría ser causado por la llegada de nuevo magma. [121] A partir de 2023 [actualizar]no hay monitoreo terrestre del volcán. [120]

El Socompa es considerado un volcán de alto riesgo; [122] una encuesta de 2021 lo calificó como el decimotercer volcán más peligroso de Argentina de 38. [123] El área está escasamente poblada, [124] y, aparte de la estación de tren de Socompa y los campamentos mineros al oeste del volcán, hay poca infraestructura que pueda verse afectada por futuras erupciones. Las grandes erupciones explosivas durante el verano pueden provocar una lluvia piroclástica al oeste del volcán; durante las otras estaciones, la lluvia se concentraría al este del mismo. [81]

El agua subterránea es más cálida y rica en dióxido de carbono cuanto más cerca de Socompa se bombea, lo que también sugiere que todavía se producen flujos de gas volcánico en el volcán [125] y que el volcán influye en los sistemas de agua subterránea. [126] También se encuentran aguas termales en Laguna Socompa. [127] En 2011, la empresa minera chilena Escondida Mining estaba considerando construir una planta de energía geotérmica en Socompa para suministrar energía; [128] la agencia argentina Servicio Geológico Minero comenzó el trabajo de exploración en enero de 2018 para la producción de energía geotérmica. [129]

Notas

  1. ^ Del lado argentino conocido como Ferrocarril General Manuel Belgrano . [7]
  2. ^ Diferentes mapas topográficos informan diferentes alturas; [19] en 1902 se consideró que tenía 5.980 metros (19.620 pies) de altura. [20] Otros datos de modelos de elevación digitales : SRTM arroja 6.017 metros (19.741 pies), [21] ASTER 5.998 metros (19.678 pies), [22] SRTM lleno con ASTER 6.018 metros (19.744 pies), [22] ALOS 5.998 metros (19.678 pies) [23] y TanDEM-X 6.066 metros (19.902 pies). [24]
  3. ^ La altura del collado más cercano es de 5.320 metros (17.450 pies), [25] lo que le da una prominencia topográfica de 731 metros (2.398 pies). Su pico principal es Ojos del Salado y el aislamiento topográfico es de 302,2 kilómetros (187,8 millas). [26]
  4. ^ También se escribe Socompa Caipe [87] o Caipis. Caipi en quechua significa "aquí". [16]
  5. ^ Un anticlinal es una formación rocosa que se ha plegado hacia arriba, con los lados inclinándose hacia afuera desde la cresta superior. [89]
  6. ^ El musgo Globulinella halloyi fue descubierto en Socompa. [105]
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