Articulo de referencia

Uturuncu

Coordenadas : 22°16′12″S 67°10′48″O / 22.27000°S 67.18000°O / -22.27000; -67.18000 Uturuncu es un volcán inactivo en la provincia de Sur Lípez , Bolivia. Tiene 6.008 metros (19....

Coordenadas : 22°16′12″S 67°10′48″O / 22.27000°S 67.18000°O / -22.27000; -67.18000

Uturuncu es un volcán inactivo en la provincia de Sur Lípez , Bolivia. Tiene 6.008 metros (19.711 pies) de altura, dos picos en la cumbre y consta de un complejo de domos y flujos de lava con un volumen total estimado de 50–85  km³ . Conserva vestigios de una antigua glaciación , aunque actualmente no alberga glaciares. La actividad volcánica tuvo lugar durante el Pleistoceno y la última erupción ocurrió hace 250 000 años; desde entonces, el Uturuncu no ha entrado en erupción, pero existen fumarolas activas en la región de la cumbre, entre las dos cumbres.

El volcán se eleva dentro del complejo volcánico Altiplano-Puna , una provincia más grande de grandes volcanes y calderas que durante los últimos millones de años (mya) se han colocado aproximadamente10 000  km³ de ignimbritas [ a ] en erupciones a veces muy grandes. Debajo se encuentra el llamado cuerpo magmático Altiplano-Puna , un gran dique [ b ] formado por rocas parcialmente fundidas.

Desde 1992, las observaciones satelitales han indicado una extensa elevación regional centrada en Uturuncu, lo que se ha interpretado como un indicio de intrusión magmática a gran escala bajo el volcán. Esto podría ser el preludio de una intensa actividad volcánica, incluyendo actividad supervolcánica y la formación de calderas.

Geografía y geomorfología

Uturuncu se encuentra en el municipio de San Pablo de Lípez de la zona Sur Lípez del sur de Bolivia , [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] al sureste de la ciudad de Quetena y justo al noreste de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa en la Cordillera de Lípez . [ 1 ] [ 7 ] [ 8 ] La región está casi deshabitada y el volcán era poco conocido hasta que se descubrió una deformación del terreno a gran escala en curso a principios del siglo XXI; desde entonces el interés y la actividad científica han aumentado, incluyendo una misión de reconocimiento llevada a cabo por científicos en 2003, [ 1 ] [ 9 ] y se han llevado a cabo numerosos estudios geofísicos en el volcán. [ 10 ] El volcán se ha utilizado para reconstruir la historia regional de la glaciación . [ 11 ] El término uturuncu significa ' jaguar ' en la lengua quechua . [ 12 ] El volcán es visible desde lejos. [ 13 ] Hoy en día podría haber actividades mineras en la zona, [ 14 ] y Uturuncu es un destino turístico. [ 15 ]

Fue ascendido por primera vez en 1955 por Friedrich Adolf Ernest Ahlfeld (Alemania), pero al igual que otros volcanes en la región de la Puna, mineros y habitantes nativos podrían haberlo ascendido antes. [ 16 ] Una antigua mina de azufre llamada "Uturuncu" está situada en la montaña, cerca de la cima, [ 17 ] [ 18 ] y era considerada una de las más altas del mundo. [ 13 ] Según se informa, contenía reservas de 50  millones de toneladas de mineral , compuesto principalmente de azufre con algo de rejalgar que está disperso entre depósitos de tefra [ c ] y contiene grandes cantidades de arsénico . [ 20 ] [ 21 ] Un camino sinuoso que servía a la mina de azufre asciende por la montaña, y caminos pasan a lo largo de las faldas norte, este y suroeste de Uturuncu. [ 22 ] [ 23 ] [ 7 ] [ 8 ]

Estructura

Con una elevación de 6008 metros (19711 pies) , Uturuncu es la montaña más alta del suroeste de Bolivia. [ 24 ] [ 25 ] Domina la geomorfología regional, [ 26 ] elevándose aproximadamente entre 1510 y 1670 metros (4950 y 5480 pies) sobre el terreno circundante y presentando una buena vista de las montañas circundantes desde la cima. [ 13 ] [ 27 ] [ 28 ] El volcán tiene dos picos de cumbre, [ 27 ] uno de 5930 metros (19460 pies) y el otro de 6008 metros (19711 pies) de altura. [ 29 ] Están a aproximadamente 1 kilómetro (0,62 millas) de distancia y separados por un collado que está a 5700 metros (18700 pies) de altura. [ 29 ] [ 30 ] Uturuncu es un estratovolcán con restos de un cráter , [ 1 ] [ 13 ] y consta de domos de lava y flujos de lava erupcionados desde una serie de chimeneas en la parte central del volcán. [ 31 ]      

Aproximadamente 105 flujos de lava se propagan hacia afuera desde el sector central del volcán, [ 31 ] [ 32 ] alcanzando longitudes de 15 kilómetros (9.3 mi) y presentando diques , crestas de flujo y frentes empinados y en bloques de más de 10 metros (33 ft) de espesor. [ 25 ] [ 31 ] El flujo de lava más septentrional se conoce como Lomo Escapa, y con una longitud de 9 kilómetros (5.6 mi) , es también el flujo de lava más grande en Uturuncu. [ 33 ] [ 34 ] Cinco domos de lava al sur, oeste y noroeste de la cumbre forman una alineación con orientación noroeste-sureste que parece ser un sistema volcánico más antiguo; [ 35 ] el sur de estos domos tiene volúmenes de aproximadamente   1  km 3 y el domo occidental presenta rastros de un gran colapso. [ 34 ] [ 36 ]

El amplio edificio del volcán cubre un área de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados (150 millas cuadradas ) y tiene un volumen de  50–85  km 3 . [ 25 ] [ 37 ] [ 38 ] Parece consistir enteramente en flujos de lava y domos de lava; [ 39 ] aunque al principio se informó de la presencia de depósitos de flujos piroclásticos , [ 31 ] investigaciones posteriores no han encontrado ninguna evidencia de erupciones explosivas . [ 27 ] Además de los depósitos volcánicos, también hay rastros de glaciación que han suavizado las laderas de Uturuncu, [ 25 ] así como aluvión [ d ] y coluvión del Pleistoceno y Holoceno . [ e ] [ 31 ]

Lagos y ríos

Varios lagos rodean Uturuncu. Mama Khumu se encuentra en el pie oriental de Uturuncu y está bordeado por pendientes pronunciadas; [ 31 ] [ 42 ] [ 43 ] Laguna Celeste se encuentra al noreste de Uturuncu, [ 42 ] [ 31 ] Chojllas al sureste del volcán y Loromayu al sur. [ 42 ] Los dos primeros reciben su afluencia de Uturuncu. [ 44 ] Terrazas de playa , [ 45 ] depósitos de tierra de diatomeas , [ f ] y antiguas líneas de costa son visibles alrededor de los lagos. [ 47 ] [ 48 ] El Río Grande de Lípez fluye a lo largo del pie occidental del volcán y recibe afluentes que se originan cerca del pie nororiental de Uturuncu; [ 42 ] finalmente desemboca en el Salar de Uyuni . [ 49 ] Estos cursos de agua suelen estar confinados entre paredes de roca madre escarpadas y se caracterizan por lechos de grava , canales anastomosados , [ g ] y humedales [ 48 ] que se utilizan para criar llamas y ovejas . [ 9 ]

Geología

Regional

La subducción hacia el este de la Placa de Nazca debajo de la Placa Sudamericana ha generado tres cinturones volcánicos dentro de los Andes , [ 51 ] incluida la Zona Volcánica Central , [ 1 ] que abarca partes de Perú, Chile, Bolivia y Argentina e incluye Uturuncu. [ 1 ] [ 32 ] Aparte de Uturuncu, incluye alrededor de 69 volcanes del Holoceno en una región de gran elevación, [ 52 ] como los volcanes potencialmente activos Irruputuncu , Olca-Paruma , Aucanquilcha , Ollagüe , Azufre , San Pedro , Putana , Sairecabur , Licancabur , Guayaques , Colachi y Acamarachi. . [ 53 ]

Local

Uturuncu se formó aproximadamente a 100 kilómetros (62 millas) al este del frente volcánico principal en la Cordillera Occidental , en un terreno formado por diversas rocas volcánicas y sedimentarias de edad miocena a cuaternaria . [ 53 ] La región se caracteriza por la meseta alta del Altiplano , que alcanza una elevación de 4000 metros (13 000 pies) y solo es superada en dimensiones por el Tíbet . [ 54 ] [ 55 ]  

Las ignimbritas de Vilama (de 8,41 millones de años) y Guacha (de 5,65 Ma) se encuentran bajo el volcán y afloran en el valle del río Quetena. [ 56 ] [ 57 ] Las lavas de Vilama (de 4 Ma) se encuentran al suroeste de Uturuncu y están parcialmente enterradas por el volcán. [ 27 ] La corteza en la región tiene aproximadamente 65 kilómetros (40 millas) de espesor. [ 54 ] 

La actividad volcánica en la zona ocurrió entre 15  y 10  Ma. [ 26 ] El Cerro San Antonio, [ 42 ] un volcán del Mioceno con una cicatriz de colapso que se abre hacia el oeste, se encuentra justo al norte de Uturuncu. [ 31 ] Está muy erosionado y tiene 3 Ma. [ 58 ] Otros volcanes, de este en sentido contrario a las agujas del reloj hacia el oeste, son la caldera del Cerro Panizos , el Cerro Lípez , el Suni K'ira y los volcanes Quetena , así como muchos otros centros volcánicos menores. Muchos de ellos se formaron a lo largo de lineamientos con orientación noroeste-sureste , como el lineamiento Lipez-Coranzuli y el Pastos Grandes-Cojina que pasa por Uturuncu. [ 53 ] [ 59 ]

Historia geológica y complejo volcánico Altiplano-Puna

La historia geológica de la región es compleja. [ 60 ] Después de que la subducción comenzó en el Jurásico , [ 61 ] la ruptura de la placa Farallón en la placa Cocos y la placa Nazca hace 26 millones de años estuvo acompañada por un aumento en la tasa de subducción y el inicio de la orogenia andina . Este proceso de subducción inicialmente implicó un descenso relativamente plano de la placa Nazca hasta hace 12 Ma, después del cual se inclinó. El complejo volcánico Altiplano-Puna se formó a partir de hace 10 Ma, [ 60 ] con un brote volcánico que ocurrió durante el Mioceno. [ 62 ]

El complejo cubre un área de 50.000 a 70.000 kilómetros cuadrados (19.000 a 27.000 millas cuadradas ) del Altiplano- Puna en Argentina , Bolivia y Chile y consta de varias calderas, volcanes compuestos  m y sobre10 000  km³ de ignimbrita. [ 51 ] [ 60 ] [ 63 ] [ 64 ] Uturuncu se encuentra en su centro, pero a diferencia de él, la mayoría de los sistemas volcánicos circundantes se han caracterizado por erupciones explosivas, [ 65 ] [ 66 ] incluyendo varias llamadas " supererupciones " con índices de explosividad volcánica de 8 en Cerro Guacha, La Pacana , Pastos Grandes y Vilama. [ 55 ] Más de 50  volcanes en la región están potencialmente activos. [ 63 ]

En los últimos dos millones de años, las ignimbritas de Laguna Colorada , Tatio y Puripica Chico entraron en erupción en el terreno circundante. [ 67 ] Las ignimbritas de Atana (4  Ma) y Pastos Grandes (3 Ma) son otras ignimbritas de gran tamaño en la zona, mientras que la ignimbrita de San Antonio (10,33  ±  0,64  Ma) es más dispersa. [ 68 ] [ 69 ]

El complejo volcánico Altiplano-Puna está sustentado a unos 20 kilómetros (12 millas) de profundidad por un amplio dique magmático donde las rocas están parcialmente fundidas, el cuerpo magmático Altiplano-Puna. [ 64 ] Su existencia se ha establecido con varias técnicas; [ 65 ] se extiende sobre un área de 50 000 kilómetros cuadrados (19 000 millas cuadradas ) y tiene un volumen de aproximadamente   500 000  km³ con un espesor estimado de entre 1 y 20 kilómetros (0,62–12,43 mi) ; [ 32 ] [ 51 ] [ 56 ] aproximadamente el 20-30% de su volumen es fundido. [ 10 ] Se le ha denominado el mayor reservorio de magma en la corteza continental , [ 70 ] o el mayor cuerpo de magma silícico de la Tierra . [ 71 ] El cuerpo magmático Altiplano-Puna es la fuente de magmas para muchos de los volcanes del complejo volcánico Altiplano-Puna. [ 72 ] Su magma es extremadamente rico en agua, compuesto por aproximadamente un 10% de agua en peso; [ 73 ] además, aproximadamente 500 000  km³ de salmuera [ h ] están contenidos en las rocas debajo de Uturuncu . [ 75 ]

Composición y génesis del magma

Uturuncu ha erupcionado dacita [ 1 ] (así como andesita en forma de inclusiones dentro de la dacita). Las rocas son vesiculares [ 76 ] o porfídicas [ i ] y contienen fenocristales [ j ] de biotita , clinopiroxeno , hornblenda , ilmenita , magnetita , ortopiroxeno , plagioclasa y cuarzo , [ 56 ] [ 79 ] junto con apatita , monacita y circón dentro de una matriz de riolita , [ k ] [ 81 ] y definen una suite calcoalcalina rica en potasio . [ 82 ] También se han encontrado xenolitos [ l ] que consisten en gneis , rocas ígneas y noritas ; [ 25 ] Los dos primeros parecen derivarse de rocas encajantes, mientras que el tercero (posiblemente también el primero [ 84 ] ) es un subproducto del proceso de generación de magma. [ 85 ] [ 86 ] Además, se ha informado de la presencia de cumulados , gabros , corneanas , calizas y areniscas como fases xenolíticas. [ 25 ]

Los procesos de mezcla que involucran magmas más calientes o más máficos jugaron un papel en la génesis de las rocas de Uturuncu, [ 85 ] al igual que los procesos de cristalización fraccionada [ m ] y la contaminación con rocas corticales. [ 34 ] [ 88 ] El origen de estos magmas parece estar relacionado con el cuerpo magmático Altiplano-Puna, que genera fundidos a través de la diferenciación de magmas basálticos primero a andesitas y luego a dacitas antes de ser transferidos a la corteza superficial debajo de Uturuncu desde donde luego fue erupcionado a través de procesos dependientes de flotabilidad . [ 86 ] [ 89 ] [ 90 ] La composición del magma ha sido estable a lo largo de la historia del volcán. [ 91 ] [ 92 ]

Glaciación

El Uturuncu moderno no presenta glaciares ; [ 6 ] sin embargo, se informó de hielo perenne en 1956, [ 49 ] restos de nieve en 1971, [ 93 ] y la existencia de campos de nieve esporádicos en 1994. [ 5 ] El área de la cumbre está ocasionalmente cubierta de hielo. [ 8 ] Evidencia de glaciación pasada como estrías glaciares , valles erosionados por glaciares, [ 38 ] morrenas tanto de retroceso como terminales y rocas aborregadas [ n ] se pueden encontrar en los flancos norte, este y sur del Uturuncu. [ 31 ] [ 38 ] [ 95 ] [ 96 ] La glaciación pasada del Uturuncu no fue extensa, debido a sus flancos escarpados. [ 97 ] Un valle en el flanco suroeste del Uturuncu ha sido objeto de estudios glaciológicos , [ 6 ] que identificaron un antiguo glaciar originado tanto en la cumbre como en un área de aproximadamente 0,5 kilómetros (0,31 millas) al sur de la cumbre. [ 98 ] [ 96 ] 

Este glaciar, de escasa erosión, depositó cinco conjuntos de morrenas de hasta 5 metros (16 pies) de altura dentro del valle poco profundo; la más baja de ellas se encuentra a una altitud de 4800–4850 metros (15 750–15 910 pies) y parece ser producto de un Último Máximo Glacial temprano , entre 65 000 y 37 000 años atrás, anterior al último máximo glacial global. Posteriormente, no se produjo un retroceso significativo hasta hace 18 000 años. [ 96 ] [ 99 ] Durante el Pleistoceno, la línea de nieve se encontraba aproximadamente entre 0,7 y 1,5 kilómetros (0,43–0,93 millas) más baja que en la actualidad. [ 100 ]    

Por el contrario, la morrena superior de estas tiene aproximadamente 16.000–14.000  años de antigüedad y se correlaciona con un avance glacial en el Altiplano que se ha vinculado con el crecimiento máximo del antiguo lago Tauca [ 101 ] al norte de Uturuncu y un clima húmedo y frío asociado con el evento Heinrich 1. [ 98 ] [ 102 ] En este mismo momento  , hace 17.000–13.000 años, se formaron líneas de costa alrededor de los lagos que rodean Uturuncu; [ 45 ] [ 103 ] El lago Tauca puede haber sido una fuente de humedad para Uturuncu. [ 104 ] Después de hace 14.000 años, el glaciar retrocedió al mismo tiempo que el clima se calentó durante el calentamiento de Bølling–Allerød y la región se volvió más seca. [ 102 ]

Clima y vegetación

Hay poca información sobre la climatología local, pero la precipitación media anual es de aproximadamente 100–200 milímetros por año (3,9–7,9 in/año) o incluso menos, la mayor parte de la cual se origina en la cuenca del Amazonas al este y cae durante diciembre, enero y febrero. [ 6 ] [ 105 ] Esta baja cantidad de precipitación no es suficiente para mantener glaciares, aunque la cumbre del Uturuncu se encuentra por encima del nivel de congelación , [ 6 ] pero es suficiente para generar una capa de nieve estacional en la montaña. [ 106 ] Las temperaturas anuales en la región oscilan entre 0 y 5 °C (32 y 41 °F) , y en 1963, se informó que la línea de nieve superaba los 5900 metros (19 400 pies) de altitud. [ 107 ] [ 108 ]    

La vegetación regional es relativamente escasa en las zonas de mayor altitud. [ 108 ] Los árboles de Polylepis se encuentran en las laderas inferiores del volcán; [ 109 ] [ 110 ] estos árboles alcanzan los 4 metros (13 pies) de altura y forman bosques. [ 111 ] [ 28 ] Se han utilizado como fuente de registros climáticos de anillos de árboles . [ 112 ] 

Historia de la erupción

Uturuncu estuvo activo durante el Pleistoceno. [ 1 ] Una unidad inferior emplazada durante el Pleistoceno inferior y medio (  hace 890.000–549.000 años [ 113 ] ) constituye la mayor parte de los sectores periféricos del volcán, mientras que una unidad superior de edad del Pleistoceno medio a superior (  hace 427.000–271.000 años [ 113 ] ) forma su sector central [ 31 ] y es menos extensa. [ 114 ] Varias rocas han sido datadas mediante datación argón-argón y han dado edades que van desde 1.050.000 ± 5.000  hasta 250.000 ± 5.000  años. [ 38 ]  Se han obtenido fechas de 271.000 ± 26.000 años de antigüedad en la zona de la cumbre, [ 31 ] 250.000 ± 5.000  para el flujo de lava datado más joven encontrado justo al sur-sureste de la cumbre, y 544.000  años para el flujo de lava de Lomo Escapa, mientras que los domos de lava alineados se han datado entre 549.000 ± 3.000 y 1.041.000 ± 12.000  años de antigüedad. [ 34 ] [ 115 ] En general, Uturuncu estuvo activo durante unos 800.000  años. [ 38 ]

Las erupciones volcánicas en Uturuncu fueron efusivas [ 72 ] e implicaron la emisión de flujos de lava voluminosos (0,1–10  km 3 ) [ 89 ] entre pausas que duran de 50 000 a 180 000  años. La tasa media de erupción fue inferior a 60 000–270 000 metros cúbicos por año (2 100 000–9 500 000 ft 3 /a) , [ 116 ] mucho menor que la de otros volcanes riolíticos. No hay evidencia de grandes erupciones de ignimbrita ni de grandes colapsos de flanco [ 25 ] [ 117 ] pero algunas lavas pueden haber interactuado con agua o hielo al ser erupcionadas y, según informes, fueron emplazadas sobre morrenas. [ 118 ] [ 115 ] 

Holoceno y actividad fumarólica

No se han producido grandes erupciones efusivas desde la  erupción de 250 000 ± 5 000 [ 34 ] , y no se han reportado erupciones del Holoceno ni recientes. [ 114 ] [ 119 ] En un principio, se propuso la existencia de lavas posglaciales , [ 113 ] pero la glaciación ha afectado a los flujos de lava más jóvenes. [ 25 ] [ 26 ] Se considera que el volcán está inactivo . [ 6 ]

Una ladera de montaña cubierta de nieve está coronada por nubes de vapor; paisaje montañoso al fondo.
Fumarolas en Uturuncu

Se encuentran fumarolas activas en dos campos debajo de la cumbre, [ 119 ] con una serie de pequeñas chimeneas ubicadas entre los dos picos de la cumbre; [ 18 ] las emisiones de vapor son visibles a corta distancia. [ 120 ] Las fumarolas de la cumbre tienen temperaturas de menos de 80 °C (176 °F) . [ 119 ] Sus gases contienen grandes cantidades de dióxido de carbono , agua y mayores cantidades de sulfuro de hidrógeno que de dióxido de azufre, quizás debido a que este último es filtrado por un sistema hidrotermal. [ 18 ] Las fumarolas han depositado azufre abundante, [ 119 ] y se ha observado silificación [ o ] . [ 122 ] Los satélites han registrado anomalías de temperatura relativamente invariables (puntos calientes) en Uturuncu [ 120 ] [ 123 ] entre sus dos picos de la cumbre; [ 30 ] Estas anomalías de temperatura de aproximadamente 15 °C (27 °F) se encuentran entre los campos de fumarolas más grandes visibles para los satélites. [ 124 ] La existencia de una intensa actividad fumarólica en la ladera noroeste a 5500 metros (18 000 pies) ya se informó en 1956. [ 13 ]     

Un manantial en el flanco noroeste produce agua con temperaturas de 20 °C (68 °F) y puede ser idéntico al manantial Campamento Mina Uturuncu que en 1983 se informó que producía agua caliente de 21 °C (70 °F) a una tasa de 5–7 litros por segundo (0.18–0.25 pies cúbicos /s) . [ 122 ] [ 125 ] Es probable la presencia de un sistema hidrotermal débil [ 126 ] [ 127 ] en Uturuncu aunque probablemente a gran profundidad, considerando la baja temperatura y la naturaleza dispersa de la actividad fumarólica. [ 67 ] Los fluidos y gases magmáticos pueden ascender en un conductor vertical hacia el volcán, con el gas acumulándose bajo la cumbre a medida que los fluidos se extienden lateralmente. [ 128 ] Puede haber una cámara magmática poco profunda debajo del volcán a 1–3 kilómetros (0.62–1.86 mi) por debajo del nivel del mar. [ 66 ] [ 129 ]       

Disturbios y amenazas recientes

Las imágenes de radar de apertura sintética interferométrica han descubierto que una región de aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados (390 millas cuadradas ) alrededor de Uturuncu se está elevando. [ 26 ] [ 130 ] La elevación puede haber comenzado alrededor de 1965, pero se detectó por primera vez en 1992. [ 131 ] Entre 1992 y 2006, la elevación ascendió a 1–2 centímetros por año (0,39–0,79 pulgadas/año) en un área de 70 kilómetros (43 millas) de ancho, [ 1 ] con variaciones estacionales . [ 132 ] Hay cambios a largo plazo en la tasa de elevación, [ 113 ] como una aceleración temporal después de un terremoto en 1998, [ 133 ] una desaceleración gradual que continúa [ 132 ] [ 134 ] después de 2017 [ 131 ] o seguida de una aceleración a unos 9 milímetros por año (0,35 pulg /año) en los pocos años anteriores a 2017, [ 132 ] o una deformación constante entre 2010 y 2018. [ 135 ] A partir de 2023     , el levantamiento aún estaba en curso [ 136 ] aunque la actividad podría haber disminuido con el tiempo. [ 128 ] El cambio de volumen general entre 1992 y 2006 fue de aproximadamente 1 metro cúbico por segundo (35 pies cúbicos /s) , con un cambio de volumen total de aproximadamente  0,4  km 3 ; [ 133 ] tales tasas son típicas de las intrusiones en el complejo volcánico Altiplano-Puna y erupciones históricas de domos de lava y podrían reflejar una tasa a corto plazo. [ 117 ]

La deformación se centra en un área a 5 kilómetros (3,1 millas) al oeste de la cumbre y es muy probable que sea de origen magmático dada la ausencia de un gran sistema hidrotermal en el volcán y la profundidad de la deformación. [ 133 ] [ 137 ] La forma de la estructura deformable no se conoce bien, pero presumiblemente se encuentra a una profundidad de 15 a 20 kilómetros (9,3 a 12,4 millas) bajo el nivel del mar. [ 54 ]  

El área de elevación está rodeada por un área de subsidencia (hundimiento) en forma de anillo, [ 65 ] que ocurre a una tasa de 2 milímetros por año (0,079 in/año) ; el ancho total del terreno deformado es de aproximadamente 170 kilómetros (110 mi) aunque no es claramente visible en todos los datos InSAR. [ 54 ] [ 138 ] Esta elevación-hundimiento conjunta se ha denominado un " patrón de sombrero " y la subsidencia puede reflejar una migración lateral o ascendente de magma . [ 139 ] [ 66 ] Se ha encontrado una segunda área de subsidencia superficial al sur de Uturuncu, que puede estar relacionada con cambios en un sistema hidrotermal [ 134 ] cuando las salmueras drenaron bajo tierra. [ 140 ] Esta área puede haber comenzado a hundirse en 2014. La deformación se detuvo en 2017. [ 141 ]  

La deformación probablemente se deba a la intrusión de magma en la corteza [ 72 ] desde el cuerpo magmático Altiplano-Puna, [ 142 ] con la intrusión ocurriendo a un nivel inferior al de la acumulación de magma previa a erupciones pasadas del Uturuncu. [ 143 ] Los cambios más recientes podrían ser consecuencia del movimiento ascendente de fluidos, en lugar de procesos magmáticos. [ 144 ] Se ha descrito como un diapiro ascendente , [ p ] [ 63 ] [ 146 ] una intrusión en forma de placa, [ 147 ] o como un plutón en crecimiento , [ q ] [ 149 ] aunque una teoría alternativa sostiene que el ascenso de volátiles a lo largo de una columna de magma que llega al cuerpo magmático Altiplano-Puna es responsable de la deformación superficial; en ese caso, el levantamiento podría revertirse con el tiempo. [ 138 ]

Se ha observado tal elevación superficial en otros centros volcánicos de la Zona Volcánica Central, pero a escala global es inusual tanto por su larga duración como por su extensión espacial, [ 150 ] [ 151 ] y en el caso de Uturuncu demuestra la actividad continua del cuerpo magmático Altiplano-Puna. [ 152 ] No hay evidencia de una elevación neta en la geomorfología de la región, [ 67 ] y los hallazgos en el terreno alrededor de Uturuncu indican que esta elevación ciertamente comenzó hace menos de 1000 años y probablemente también hace menos de 100 años. [ 153 ] La elevación podría ser una deformación temporal del volcán que eventualmente se desinfla con el tiempo, o la elevación actual podría estar solo en su etapa inicial. [ 154 ] El término "volcán zombi" se ha acuñado para describir volcanes como Uturuncu que han estado inactivos durante mucho tiempo pero se están deformando activamente. [ 155 ]

Sismicidad

Además, el volcán presenta actividad sísmica persistente con ocasionales estallidos de mayor actividad; [ 82 ] alrededor de tres o cuatro terremotos ocurren cada día en el volcán, y enjambres sísmicos que duran minutos a horas con hasta 60 terremotos ocurren varias veces al mes. Las intensidades de los terremotos alcanzan magnitud M L 3.7 . La mayor parte de esta actividad sísmica ocurre debajo de la cumbre de Uturuncu alrededor del nivel del mar, [ 156 ] y algunos terremotos parecen estar relacionados con la tendencia tectónica noroeste-sureste de la región, aunque los enjambres ocurren en varios grupos de área. [ 59 ] [ 157 ] Faltan terremotos en el rango de profundidad del cuerpo magmático Altiplano-Puna pero ocurren debajo de él, lo que implica que está debajo de una corteza fría y frágil. [ 158 ] Si hay tendencias a largo plazo en la actividad sísmica es difícil de estimar ya que las técnicas de detección y reconocimiento de la actividad sísmica en Uturuncu han cambiado con el tiempo. [ 159 ] Esta cantidad de actividad sísmica es grande en comparación con los volcanes vecinos, [ 160 ] y la actividad sísmica puede ser consecuencia de la deformación, ya que el magma intrusivo presuriza y desestabiliza las fallas locales , [ 161 ] [ 162 ] así como el ascenso de fluidos en fallas y grietas. [ 158 ] Otros procesos desencadenantes son grandes terremotos como el terremoto de Maule de 2010 , [ 127 ] que causó un intenso enjambre sísmico en febrero de 2010. [ 156 ]

Estudios tomográficos

Las imágenes magnetotelúricas del volcán han encontrado varias anomalías de alta conductividad debajo de Uturuncu, incluyendo un conductor ancho y profundo que se extiende hasta el arco volcánico al oeste y varios conductores menos profundos que ascienden desde el conductor profundo [ 163 ] que parece coincidir con el cuerpo magmático Altiplano-Puna. Los conductores menos profundos parecen estar relacionados con volcanes locales como el cráter Laguna Colorada , pero también con Uturuncu; este último conductor se encuentra a una profundidad de 2 a 6 kilómetros (1,2 a 3,7 millas) , tiene menos de 10 kilómetros (6,2 millas) de ancho y puede consistir en roca fundida con fluidos acuosos salinos. [ 146 ]  

La tomografía sísmica ha detectado una anomalía en forma de diente que comienza a 2 kilómetros (1,2 millas) de profundidad y se extiende hasta más de 80 kilómetros (50 millas) de profundidad. [ 164 ] Se han encontrado estructuras similares en otros volcanes y se han explicado por la presencia de magma. La actividad sísmica se concentra en la parte superior de esta anomalía. [ 165 ] Finalmente, los patrones de tensión tectónica delimitan un anillo de 40 a 80 kilómetros (25 a 50 millas) de ancho que rodea el volcán y que podría ser propenso a fracturarse; dicho anillo podría constituir una futura vía para el transporte de magma o el margen de una futura caldera. [ 166 ]   

Amenazas

Si la actividad volcánica en curso en Uturuncu forma parte de un proceso benigno de crecimiento de un plutón o es el preludio de una nueva erupción o incluso de una erupción formadora de caldera, es algo que, a fecha de 2008, aún se desconoce.una cuestión abierta. Una gran erupción formadora de caldera podría tener consecuencias catastróficas a nivel mundial, como lo demuestra la erupción del Monte Tambora en Indonesia en 1815 y la erupción del Huaynaputina en Perú en 1600; [ 62 ] [ 117 ] esta posibilidad ha generado atención internacional por parte de los medios [ 167 ] y la cultura popular; la amenaza del volcán se representa en la película de 2016 Sal y fuego . [ 168 ] La evidencia no indica inequívocamente que una futura supererupción como eventos pasados ​​en la región [ 166 ] [ 169 ] sea posible y no hay indicios de una erupción cercana [ 18 ] ni de que el sistema volcánico esté listo para la actividad, [ 128 ] pero existe el potencial de una erupción menor. [ 166 ]

Véase también

Notas

  1. Las ignimbritas son fluidos compuestos de gas y rocas fragmentadas que son expulsados ​​por los volcanes y forman rocas ignimbríticas cuando se solidifican. [ 2 ]
  2. Un dique es una intrusión de magma en forma de lámina entre capas de roca. [ 3 ]
  3. Rocas volcánicas fragmentadas erupcionadas por la chimenea. [ 19 ]
  4. Sedimentos depositados por el agua. [ 40 ]
  5. Sedimentos depositados por gravedad. [ 41 ]
  6. Sedimentos formados por los esqueletos de diatomeas . [ 46 ]
  7. Un río anastomosado tiene múltiples canales por los que fluye el agua. [ 50 ]
  8. Un líquido con un contenido de sal muy alto. [ 74 ]
  9. Rocas que contienen numerosos cristales incrustados en una roca de grano más fino. [ 77 ]
  10. Grandes cristales incrustados en rocas volcánicas. [ 78 ]
  11. Roca de grano fino que rodea a los fenocristales. [ 80 ]
  12. Fragmentos de roca arrastrados por el magma ascendente de las rocas circundantes. [ 83 ]
  13. Cambios en la composición del magma causados ​​por la sedimentación de cristales bajo su propio peso. [ 87 ]
  14. Formaciones rocosas que son lisas en un lado y rugosas en el otro, que se forman cuando los glaciares que se mueven sobre la formación erosionan el lado plano pero no alisan el otro lado. [ 94 ]
  15. La siliificación es la sustitución de la roca por dióxido de silicio . [ 121 ]
  16. Un diapiro es una formación rocosa que, debido a tener una densidad menor que la roca circundante, asciende a través de esta última. [ 145 ]
  17. Roca volcánica intrusiva. [ 148 ]

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