
El complejo volcánico Altiplano-Puna ( también conocido como APVC ) es un conjunto de sistemas volcánicos en la puna andina . Se ubica en el Altiplano , una zona montañosa delimitada al este por la Cordillera Real boliviana y al oeste por la Cordillera Occidental , la cadena principal de los Andes. Su origen se debe a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana . Los magmas producidos por la subducción han generado los volcanes del Cinturón Volcánico Andino, incluido el APVC. La provincia volcánica se encuentra entre los 21° S y los 24° S de latitud . El APVC abarca los países de Argentina , Bolivia y Chile . [ 1 ]
En el Mioceno - Plioceno (10-1 millones de años ), las calderas erupcionaron ignimbritas félsicas [ 2 ] en cuatro pulsos distintos separados por períodos de bajos niveles de actividad. Al menos tres centros volcánicos ( caldera de Guacha , La Pacana , Pastos Grandes , Vilama ) tuvieron erupciones con un Índice de Explosividad Volcánica (IEV) de 8 , así como centros eruptivos de menor escala. [ 3 ] La actividad disminuyó después de 2 millones de años , pero la actividad geotérmica actual y los volcanes datados en el Holoceno , así como la reciente deformación del terreno en el volcán Uturunku , indican que la actividad actual del sistema aún persiste.
Geografía
La cordillera de los Andes se originó por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana y estuvo acompañada de un extenso vulcanismo. Entre los 14° S y los 28° S se encuentra una zona volcánica con más de cincuenta sistemas activos recientes: la Zona Volcánica Central (ZVC). Desde el Mioceno tardío , entre los 21° S y los 24° S, se formó una importante provincia de ignimbritas con una corteza de más de 70 kilómetros (43 millas) de espesor, el complejo volcánico Altiplano-Puna, entre el Atacama y el Altiplano . El sistema volcánico de Toba en Indonesia y el de Taupō en Nueva Zelanda son análogos a esta provincia. [ 4 ] El APVC se encuentra en la meseta sur del Altiplano-Puna, una meseta superficial de 300 kilómetros (190 mi) de ancho y 2000 kilómetros (1200 mi) de largo a una altitud de 4000 metros (13 000 ft) , y se ubica entre 50 y 150 kilómetros (31 y 93 mi) al este del frente volcánico de los Andes. [ 5 ] Cinturones de deformación lo limitan en el este. [ 6 ] El Altiplano mismo forma un bloque que ha sido geológicamente estable desde el Eoceno ; debajo del área de Atacama, por el contrario, existen dinámicas extensionales recientes y una corteza debilitada. [ 7 ] La Puna tiene una elevación promedio más alta que el Altiplano, [ 8 ] y algunos centros volcánicos individuales alcanzan altitudes de más de 6000 metros (20 000 ft) . [ 9 ] El basamento de la Puna norte es de edad Ordovícica a Eoceno . [ 10 ] El lineamiento Pastos Grandes-Lipez-Coranzuli forma el límite norte del complejo volcánico Altiplano-Puna. [ 11 ]
Geología

El APVC se genera por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana en un ángulo de casi 30°. Se ha producido una delaminación de la corteza bajo la Puna septentrional y el Altiplano meridional. Por debajo de los 20 kilómetros (12 millas) de profundidad, los datos sísmicos indican la presencia de fundidos en una capa denominada zona de baja velocidad Altiplano-Puna o cuerpo magmático Altiplano-Puna . Las variaciones regionales de actividad al norte y al sur de los 24°S se han atribuido a la subducción hacia el sur de la dorsal de Juan Fernández . Esta migración hacia el sur produce un aumento de la pendiente de la placa subducida detrás de la dorsal, lo que provoca fusión por descompresión [ 6 ] y hace que el área de vulcanismo activo se desplace hacia el sur en el APVC. [ 12 ] Entre 1:4 y 1:6 de los fundidos generados entran en erupción en la superficie como ignimbritas . [ 6 ]
Las rocas máficas están asociadas con fallas de desgarre y fallas normales y se encuentran en la Puna meridional y el Altiplano. La Puna meridional tiene andesitas calcoalcalinas erupcionadas después de 7 millones de años , siendo los magmas menos evolucionados los flujos del complejo Cerro Morado (6,7 millones de años) y Rachaite (8-7 m) . En el Altiplano meridional se encuentran lavas basálticas sobre shoshoníticas (tanto de 25 como de 21 m) a andesíticas (post- Mioceno ). [ 6 ]
Las ignimbritas depositadas durante las erupciones de los volcanes APVC se forman por erupciones de "desbordamiento", donde las cámaras magmáticas que contienen magmas viscosos ricos en cristales y pobres en volátiles se vacían parcialmente de forma tranquila y no explosiva. Como resultado, los depósitos son masivos y homogéneos y muestran pocas características de segregación por tamaño o fluidización. Se ha argumentado que tales erupciones requieren desencadenantes externos para ocurrir. [ 6 ] Existe una relación dependiente del volumen entre la homogeneidad de los productos de la erupción y su volumen; las ignimbritas de gran volumen tienen una heterogeneidad mineralógica y composicional uniforme. Las ignimbritas de pequeño volumen a menudo muestran gradación en la composición. Este patrón se ha observado en otros centros volcánicos como la toba de Fish Canyon en los Estados Unidos y las ignimbritas de Toba en Indonesia . [ 13 ]
Petrológicamente, las ignimbritas se derivan de magmas dacíticos - riodacíticos . Los fenocristales incluyen biotita , óxidos de Fe - Ti , plagioclasa y cuarzo con pequeñas cantidades de apatita y titanita . Las ignimbritas del norte de Puna también contienen anfíbol , y el clinopiroxeno y el ortopiroxeno se presentan en magmas con bajo contenido de Si , mientras que los magmas con mayor contenido de Si también contienen sanidina . Estos magmas tienen temperaturas de 700–850 °C (1292–1562 °F) y se originan a profundidades de 4–8 kilómetros (2,5–5,0 mi) . [ 6 ] Las ignimbritas se denominan colectivamente Grupos San Bartolo y Silapeti. [ 7 ]
Desde el Mioceno, el APVC también ha emitido magmas menos silícicos que contienen olivino , plagioclasa y clinopiroxeno . Estos magmas "máficos" forman diversos volcanes monogenéticos , inclusiones en magmas más silícicos y flujos de lava que a veces aparecen aislados y otras veces están vinculados a estratovolcanes . [ 14 ] [ 15 ]
Las erupciones se ven afectadas por las condiciones locales, lo que da lugar a columnas de erupción a gran altitud que son dirigidas por los vientos estratosféricos del oeste. Los depósitos gruesos se depositan cerca de las chimeneas volcánicas, mientras que la ceniza fina es transportada al Chaco y la cordillera oriental. Aquí se encuentran los volcanes más altos del mundo, incluidos el Ojos del Salado , de 6.887 metros (22.595 pies) de altura , y el Llullaillaco, de 6.723 metros (22.057 pies) de altura . Algunos volcanes han sufrido colapsos de flanco que cubren hasta 200 kilómetros cuadrados (77 millas cuadradas ) . [ 8 ] La mayoría de las calderas están asociadas con sistemas de fallas que pueden desempeñar un papel en su formación. [ 16 ]
Investigación científica
Las calderas de la zona son poco conocidas y algunas podrían permanecer sin descubrir. Algunas calderas fueron objeto de una investigación exhaustiva. [ 17 ] La investigación en esta zona es difícil tanto física como logísticamente. [ 7 ] Se ha utilizado el análisis de isótopos de neodimio , plomo y boro para determinar el origen de los productos de la erupción. [ 18 ] [ 19 ]
El clima seco y la gran altitud del desierto de Atacama han protegido los depósitos del vulcanismo APVC de la erosión , [ 7 ] [ 18 ] pero la erosión limitada también reduce la exposición de capas y estructuras enterradas. [ 3 ] También se ha obtenido evidencia de actividad volcánica y variación cíclica a partir de depósitos de caída remotos. [ 20 ]
Historia geológica
El área APVC antes del Mioceno superior se formó en gran medida a partir de capas sedimentarias de edad ordovícica a miocena y se deformó durante etapas previas de la orogenia andina, con volcanes de bajo volumen. [ 17 ] La actividad hasta el Mioceno tardío fue efusiva con andesita como producto principal. [ 4 ] Después de una pausa volcánica relacionada con la subducción de placa plana , a partir de 27 millones de años el vulcanismo aumentó repentinamente. [ 3 ]
Las ignimbritas varían en edad de 25 millones de años a 1 millón de años. [ 5 ] En el Mioceno tardío , se produjeron erupciones de magmas andesíticos más evolucionados y aumentaron los componentes corticales. En el Terciario tardío hasta el Cuaternario , se produjo una disminución repentina del vulcanismo máfico junto con una aparición repentina de ignimbritas riodacíticas y dacíticas . [ 21 ] Durante este estallido, erupcionaron principalmente dacitas con cantidades subordinadas de riolitas y andesitas. [ 5 ] El área se elevó durante el estallido y la corteza se engrosó a 60–70 kilómetros (37–43 mi) . [ 17 ] Esto desencadenó la formación de cuencas evaporíticas que contienen halita , boro y sulfato [ 18 ] y puede haber generado los depósitos de nitrato del desierto de Atacama . [ 22 ] El aumento repentino se explica por un repentino empinamiento de la placa subducida, similar al brote de ignimbrita del Terciario medio . [ 8 ] En la Puna norte, la actividad de ignimbrita comenzó hace 10 millones de años, con actividad a gran escala ocurriendo de 5 a 3,8 millones de años en el frente del arco y de 8,4 a 6,4 millones de años en el trasarco. En la Puna sur, la actividad del trasarco se estableció entre 14 y 12 millones de años y las erupciones más grandes ocurrieron después de 4 millones de años. [ 6 ] El inicio de la actividad ignimbrítica no es contemporáneo en toda el área de APVC; al norte de 21°S las formaciones Alto de Pica y Oxaya se formaron hace 15-17 y 18-23 millones de años respectivamente, mientras que al sur de 21°S la actividad de ignimbrita a gran escala no comenzó hasta hace 10,6 millones de años [ 7 ] y el segmento más meridional de APVC aún no ha experimentado ninguna actividad de ignimbrita generalizada. [ 12 ]

La actividad disminuyó después de 2 millones de años [ 23 ] y después de 1 millón de años y durante el Holoceno , la actividad fue principalmente de naturaleza andesítica , sin grandes ignimbritas [ 15 ] . La actividad con composición similar a las ignimbritas se limitó a la erupción de domos y flujos de lava , interpretados como escapes de un dique regional de 1 a 4 kilómetros (0,62 a 2,49 millas ) de altura a 14 a 17 kilómetros (8,7 a 10,6 millas) de profundidad [ 4 ] [ 13 ] .
El APVC sigue activo, con actividad reciente e inflación del terreno detectada por InSAR en el volcán Uturuncu desde 1996. Las investigaciones indican que esta actividad resulta de la intrusión de magma dacítico a 17 kilómetros (11 mi) o más de profundidad y puede ser un preludio a la formación de calderas y actividad eruptiva a gran escala. [ 24 ] Otros centros activos incluyen los campos geotérmicos El Tatio y Sol de Mañana y los campos dentro de las calderas Cerro Guacha y Pastos Grandes . Este último también contiene flujos y domos riolíticos <10 ka . [ 7 ] Las implicaciones de los domos de lava recientes para la actividad futura en el APVC son controvertidas, [ 25 ] pero la presencia de componentes máficos en rocas volcánicas recientemente erupcionadas puede indicar que el sistema magmático se está recargando. [ 14 ] [ 26 ]
Medida
El APVC entró en erupción sobre un área de 70 000 kilómetros cuadrados (27 000 millas cuadradas ) [ 27 ] a partir de diez sistemas principales, algunos activos durante millones de años y comparables a la Caldera de Yellowstone y la Caldera de Long Valley en los Estados Unidos. [ 4 ] El APVC es la provincia de ignimbrita más grande del Neógeno [ 23 ] con un volumen de al menos 15 000 kilómetros cúbicos ( 3600 millas cúbicas ) [ 27 ] y el cuerpo magmático subyacente se considera la zona de fusión continental más grande [ 23 ] formando un batolito . [ 7 ] Alternativamente, el cuerpo revelado por estudios sísmicos es la masa remanente de la zona de acumulación de magma. [ 9 ] Los depósitos de los volcanes cubren un área superficial de más de 500 000 kilómetros cuadrados (190 000 millas cuadradas ) . [ 8 ] La Pacana es el complejo individual más grande del APVC con dimensiones de 100 por 70 kilómetros cuadrados (39 millas cuadradas × 27 millas cuadradas ) , incluyendo la caldera de 65 por 35 kilómetros (40 millas × 22 millas) . [ 7 ]
Las tasas de generación de magma durante los pulsos son de aproximadamente 0,001 kilómetros cúbicos por año (0,032 m³ / s) , basándose en la suposición de que por cada 50-100 kilómetros cúbicos (12-24 millas cúbicas ) de arco hay una caldera. Estas tasas son sustancialmente más altas que el promedio para la Zona Volcánica Central, 0,00015-0,0003 kilómetros cúbicos por año (0,0048-0,0095 m³ /s) . Durante los tres pulsos fuertes, la extrusión fue incluso mayor, de 0,004-0,012 kilómetros cúbicos por año (0,13-0,38 m³ / s) . Las tasas de intrusión varían entre 0,003 y 0,005 kilómetros cúbicos por año (0,095–0,158 m³ /s) y dieron como resultado plutones de 30 000–50 000 kilómetros cúbicos (7 200–12 000 millas cúbicas ) de volumen bajo las calderas. [ 9 ]
Fuente de magmas
El modelado indica un sistema donde los fundidos andesíticos provenientes del manto ascienden a través de la corteza y generan una zona de vulcanismo máfico . [ 28 ] [ 15 ] Los aumentos en el flujo de fundido y, por lo tanto, en el aporte de calor y volátiles causan la fusión parcial de la corteza, formando una capa que contiene fundidos que llega hasta el Moho , la cual inhibe el ascenso de magmas máficos debido a su mayor flotabilidad . En cambio, los fundidos generados en esta zona finalmente alcanzan la superficie, generando vulcanismo félsico. Algunos magmas máficos escapan lateralmente después de estancarse en la zona que contiene el fundido; estos generan más sistemas volcánicos máficos en el borde del vulcanismo félsico, [ 21 ] como Cerro Bitiche . [ 10 ] Los magmas son mezclas de fundidos derivados de la corteza y del manto máfico con una signatura petrológica y química consistente. [ 23 ] El proceso de generación de fundido puede involucrar varias capas diferentes en la corteza. [ 29 ]
Otro modelo requiere la intrusión de fundidos basálticos en una corteza de anfíbol, lo que da lugar a la formación de magmas híbridos. La fusión parcial de la corteza y del basalto hidratado genera fundidos andesíticos - dacíticos que ascienden. A una profundidad de 50 kilómetros (31 millas) se forma un residuo compuesto de piroxenita con granate . Este residuo es más denso que la peridotita del manto y puede provocar la delaminación de la corteza inferior que lo contiene. [ 6 ]
Entre 18 y 12 millones de años atrás , la región de Puna-Altiplano estuvo sujeta a un episodio de subducción plana de la Placa de Nazca . Un aumento en la pendiente de la subducción después de 12 millones de años resultó en la entrada de astenosfera caliente. [ 30 ] Hasta ese momento, la diferenciación y cristalización de magmas máficos ascendentes había producido principalmente magmas andesíticos. El cambio en los movimientos de las placas y el aumento en la generación de fusión causaron una inversión y anatexia de la zona generadora de fusión, formando una barrera de densidad para los fundidos máficos que posteriormente se acumularon debajo de dicha zona. Los fundidos dacíticos escaparon de esta zona, formando diapiros y las cámaras magmáticas que generaron el vulcanismo de ignimbrita APVC. [ 7 ]
La generación de magma en el APVC es periódica, con pulsos reconocidos a 10, 8, 6 y 4 millones de años. La primera etapa incluyó las ignimbritas de Artola, Granada, Bajo Río San Pedro y Mucar. El segundo pulso involucró las ignimbritas de Panizos, Sifón y Vilama, y el tercero fue el más grande, con varias ignimbritas. El cuarto pulso fue más débil que los anteriores e involucró las ignimbritas de Patao y Talabre, entre otras. [ 9 ] La formación de magmas silícicos en la corteza dificulta el ascenso de otros magmas más densos, que reanudan su erupción solo después de que grandes explosiones hayan eliminado el magma silícico. [ 12 ]
Los magmas bajo el APVC son notablemente ricos en agua derivada de la subducción de rocas ricas en agua. Se ha invocado una proporción volumétrica de aproximadamente 10-20% de agua para explicar el patrón de conductividad eléctrica a una profundidad de 15-30 kilómetros (9,3-18,6 millas) . La cantidad total de agua se ha estimado en aproximadamente 14.000.000.000.000.000 kilogramos (3,1 × 10¹⁶ libras ) , comparable a los grandes lagos de la Tierra . [ 31 ]
Estudios tomográficos
La tomografía sísmica es una técnica que utiliza las ondas sísmicas producidas por los terremotos para obtener información sobre la composición de la corteza y el manto bajo un sistema volcánico. Las diferentes capas y estructuras de la Tierra presentan distintas velocidades de propagación de las ondas sísmicas y las atenúan de manera diferente, lo que resulta en distintos tiempos de llegada y amplitudes de las ondas que viajan en una dirección determinada. A partir de diversas mediciones, se pueden inferir modelos 3D de las estructuras geológicas. Los resultados de esta investigación indican que una placa altamente hidratada derivada de la Placa de Nazca —una fuente importante de fundidos en un sistema de vulcanismo colisional— subyace a la Cordillera Occidental. Debajo del Altiplano, las zonas de baja velocidad indican la presencia de grandes cantidades de fundidos parciales que se correlacionan con zonas volcánicas al sur de los 21° S, mientras que al norte de los 21° S, las capas litosféricas más gruesas pueden impedir la formación de fundidos. Junto a la Cordillera Oriental, las zonas de baja velocidad se extienden más al norte hasta los 18,5° S. [ 32 ] Una zona térmicamente debilitada, evidenciada por una fuerte atenuación, en la corteza está asociada con el APVC. Esto indica la presencia de fundidos en la corteza. [ 33 ] Se supone que una capa de baja velocidad (velocidad de corte de 1 kilómetro por segundo (0,62 mi/s) ) de 17 a 19 kilómetros (11 a 12 mi) de espesor alberga el cuerpo magmático del APVC. [ 9 ] Este cuerpo tiene un volumen de aproximadamente 480.000 a 530.000 kilómetros cúbicos (120.000 a 130.000 mi cúbicas ) [ 34 ] y una temperatura de aproximadamente 1.000 °C (1.830 °F) . [ 14 ] Otros datos sismológicos indican una delaminación parcial de la corteza bajo la Puna, lo que resulta en un aumento de la actividad volcánica y la altura del terreno. [ 35 ]
Subsistemas
- Caldera de Aguas Calientes [ 36 ] ( 24°15′S 66°30′W / 24.250°S 66.500°W / -24.250; -66.500 ) [ 6 ]
- Alto de los Colorados ( 26°05′S 68°15′W / 26.083°S 68.250°W / -26.083; -68.250 ) [ 6 ]
- Cerro Bitiche ( 22°52′S 67°3′W / 22.867°S 67.050°W / -22.867; -67.050 ) [ 10 ]
- caldera Cerro Blanco ( 26°41′S 67°46′W / 26.683°S 67.767°W / -26.683; -67.767 ) [ 6 ]
- Cerro Chanka ( 21°48′S 68°15′W / 21.800°S 68.250°W / -21.800; -68.250 ) [ 25 ]
- Cerro Chao ( 22°07′S 68°09′W / 22.117°S 68.150°W / -22.117; -68.150 ) [ 25 ]
- Cerro Chascón ( 21°53′S 67°54′O / 21.883°S 67.900°O / -21.883; -67.900 ) [ 25 ]
- Cerro Chillahuita ( 22°10′S 68°02′W / 22.167°S 68.033°W / -22.167; -68.033 ) [ 25 ]
- Cerro Galán ( 26°00′S 66°50′W / 26.000°S 66.833°W / -26.000; -66.833 ) [ 6 ]
- Cerro Morado [ 6 ] ( 22°51′S 66°43′W / 22.850°S 66.717°W / -22.850; -66.717 ) [ 37 ]
- Cerro Panizos ( 22°15′S 66°45′W / 22.250°S 66.750°W / -22.250; -66.750 ) [ 6 ]
- Chaxas ( 22°47.5′S 67°57.5′W / 22.7917°S 67.9583°W / -22.7917; -67.9583 ) [ 38 ]
- Caldera de Chipas [ 6 ]
- Caldera Coranzulí ( 23°0′S 66°15′W / 23.000°S 66.250°W / -23.000; -66.250 ) [ 6 ]
- Delmedio( 24°10′S 67°03′W / 24.167°S 67.050°W / -24.167; -67.050 ) [ 39 ]
- El Morro-Organullo [ 6 ]
- Complejo de Granada ( 22°57′S 66°58′O / 22.950°S 66.967°O / -22.950; -66.967 ) [ 6 ]
- Caldera Guacha ( 22°45′S 67°28′W / 22.750°S 67.467°W / -22.750; -67.467 ) [ 6 ]
- Complejo volcánico Huayra Huasi ( 23°30′S 66°37′W / 23.500°S 66.617°W / -23.500; -66.617 ) [ 40 ]
- Caldera Kapina ( 21°50′S 67°35′W / 21.833°S 67.583°W / -21.833; -67.583 ) [ 6 ]
- Caldera de Laguna Amarga ( 26°42′S 68°30′W / 26,7°S 68,5°W / -26,7; -68,5 ) [ 6 ]
- La Torta ( 22°26′S 67°58′W / 22.433°S 67.967°W / -22.433; -67.967 ) [ 25 ]
- La Pacana ( 23°10′S 67°25′W / 23.167°S 67.417°W / -23.167; -67.417 ) [ 6 ]
- Lascar [ 4 ] ( 23°22′S 67°44′W / 23.367°S 67.733°W / -23.367; -67.733 ) [ 41 ]
- Complejo volcánico Negra Muerta ( 24°28′S 66°12′W / 24.467°S 66.200°W / -24.467; -66.200 ) [ 6 ]
- Complejo volcánico Pairique ( 22°54′S 66°48′W / 22.900°S 66.800°W / -22.900; -66.800 ) [ 6 ]
- Pastos Grandes [ 7 ] ( 21°45′S 67°50′W / 21.750°S 67.833°W / -21.750; -67.833 ) [ 42 ]
- Pocitos ( 24°10′S 67°03′W / 24.167°S 67.050°W / -24.167; -67.050 ) [ 39 ]
- Complejo Purico ( 22°57′S 67°45′W / 22.950°S 67.750°W / -22.950; -67.750 ) [ 6 ]
- Quevar ( 24°19′S 66°43′W / 24.317°S 66.717°W / -24.317; -66.717 ) [ 39 ]
- Complejo de rachaíta ( 23°0′S 66°5′W / 23.000°S 66.083°W / -23.000; -66.083 ) [ 6 ]
- Complejo volcánico de Ramadas ( 24°10′S 66°20′W / 24.167°S 66.333°W / -24.167; -66.333 ) [ 43 ]
- Complejo volcánico de Rincón ( 24°05′S 67°20′O / 24.083°S 67.333°O / -24.083; -67.333 ) [ 39 ]
- volcán Tastil ( 24°45′S 65°53′W / 24.750°S 65.883°W / -24.750; -65.883 ) [ 39 ]
- El Tatio [ 4 ] ( 22°25′12″S 68°1′12″W / 22.42000°S 68.02000°W / -22.42000; -68.02000 ) [ 44 ]
- TulTul ( 24°10′S 67°03′W / 24.167°S 67.050°W / -24.167; -67.050 ) [ 39 ]
- Uturuncu [ 24 ] ( 22°16′12″S 67°10′48″O / 22.27000°S 67.18000°W / -22.27000; -67.18000 ) [ 27 ]
- Caldera Vallecito ( 26°30′S 68°30′W / 26.500°S 68.500°W / -26.500; -68.500 ) [ 6 ]
- Vilama ( 22°36′S 66°51′W / 22.600°S 66.850°W / -22.600; -66.850 ) [ 6 ]
Ignimbritas
- Ignimbrita de Abra Grande, 6,8 millones de años . [ 6 ]
- Acay Ignimbrita, 25 kilómetros cúbicos (6,0 millas cúbicas ) , 9,5 a 9,9 millones de años. [ 6 ]
- Antofalla Ignimbrita, 11,4–9,6 millones de años. [ 6 ]
- Arco Jara Ignimbrita, 2 kilómetros cúbicos (0,48 millas cúbicas ) 11,3 millones de años. [ 6 ]
- Artola/Mucar Ignimbrita, 100 kilómetros cúbicos (24 millas cúbicas ) , 9,4 a 10,6 millones de años. [ 6 ]
- Atana Ignimbrita, 1.600 kilómetros cúbicos (380 millas cúbicas ) [ 6 ] 4,11 millones de años. [ 45 ]
- Blanco Ignimbrita, 7 kilómetros cúbicos (1,7 millas cúbicas ) . [ 6 ]
- Caspana Ignimbrita, 8 kilómetros cúbicos (1,9 millas cúbicas ) , 4,59 a 4,18 millones de años. [ 13 ]
- Cerro Blanco Ignimbrita, 150 kilómetros cúbicos (36 millas cúbicas ) , 0,5 a 0,2 millones de años. [ 6 ]
- Cerro Colorado, 9,5 a 9,8 millones de años. [ 6 ]
- Lavas de Cerro Lucho, 1 kilómetro cúbico (0,24 millas cúbicas ) 10,6 millones de años. [ 6 ]
- Cerro Panizos Ignimbrita, 650 kilómetros cúbicos (160 millas cúbicas ) 6,7 a 6,8 millones de años. [ 6 ]
- Ignimbrita de Chuhuilla, 1200 kilómetros cúbicos (290 millas cúbicas ) , 5,45 millones de años. [ 3 ]
- Ignimbrita de Cienago, 7,9 millones de años. [ 6 ]
- Ignimbritas Cueva Negra / León Muerto, 35 kilómetros cúbicos (8,4 millas cúbicas ), 3,8 a 4,25 millones de años. [ 6 ]
- Cusi Cusi Ignimbrita, >10 millones de años. [ 6 ]
- Galán Ignimbrita, 550 kilómetros cúbicos (130 millas cúbicas ) 2,1 millones de años. [ 6 ]
- Granada/Orosmayo/Pampa Barreno Ignimbrita, 60 kilómetros cúbicos (14 millas cúbicas ) 10-10,5 millones de años. [ 6 ]
- Ignimbrita de Granada, 9,8 millones de años. [ 17 ]
- Guacha Ignimbrita, 1200 kilómetros cúbicos (290 millas cúbicas ) 5,6 a 5,7 millones de años. [ 6 ]
- Ignimbrita de Guaitiquina, 5,07 millones de años. [ 6 ]
- Laguna Amarga Ignimbrita, 3,7–4,0, 5,0 millones de años. [ 6 ]
- Laguna Colorada Ignimbrita, 60 kilómetros cúbicos (14 millas cúbicas ) 1,98 millones de años. [ 3 ]
- Laguna Verde Ignimbrita, 70 kilómetros cúbicos (17 millas cúbicas ) , 3,7 a 4,0 millones de años. [ 6 ]
- Las Termas Ignimbrita 1 y 2, 650 kilómetros cúbicos (160 millas cúbicas ) 6,45 millones de años. [ 6 ]
- Ignimbrita de Los Colorados, 7,5 a 7,9 millones de años. [ 6 ]
- Ignimbritas de Merihuaca, 50 kilómetros cúbicos (12 mi³ ) 5,49–6,39 millones de años. [ 6 ]
- Ignimbrita de Morro I, 12 millones de años. [ 6 ]
- Ignimbrita de Morro II, 6 millones de años. [ 6 ]
- Bloque y ceniza de Pairique Chico, 6 kilómetros cúbicos (1,4 millas cúbicas ) , 10,4 millones de años. [ 6 ]
- Pampa Chamaca, 100 kilómetros cúbicos (24 millas cúbicas ) 2,52 millones de años. [ 6 ]
- Pitas / Vega Real Grande Ignimbritas, 600 kilómetros cúbicos (140 millas cúbicas ) , 4,51 a 4,84 millones de años. [ 6 ]
- Potrero Grande Ignimbrita, 9,8–9 millones de años. [ 6 ]
- Potreros Ignimbrita, 6,6 millones de años. [ 6 ]
- Ignimbrita de Purico, 100 kilómetros cúbicos (24 millas cúbicas ) , 1,3 millones de años. [ 6 ]
- Puripicar Ignimbrita, 1.500 kilómetros cúbicos (360 millas cúbicas ) 4,2 millones de años. [ 6 ]
- Complejo volcánico de Rachaite, 7,2–8,4 millones de años. [ 6 ]
- Rosada Ignimbrita, 30 kilómetros cúbicos (7,2 millas cúbicas ) 6,3 a 8,1 millones de años. [ 6 ]
- Sifón Ignimbrita, 8,3 millones de años. [ 6 ]
- Tajamar/Chorrillos Ignimbrita, 350 kilómetros cúbicos (84 millas cúbicas ) , 10,5 a 10,1 millones de años. [ 6 ]
- Tamberia Ignimbrita, 10,7 a 9,5 millones de años. [ 6 ]
- Tara Ignimbrita, 100 kilómetros cúbicos (24 millas cúbicas ) 3,6 millones de años. [ 6 ]
- Tatio Ignimbrita, 40 kilómetros cúbicos (9,6 millas cúbicas ) 0,703 millones de años. [ 3 ]
- Toba 1 Ignimbrita, 6 kilómetros cúbicos (1,4 millas cúbicas ) 7,6 millones de años. [ 6 ]
- Piedra pómez de Toconao , 100 kilómetros cúbicos (24 millas cúbicas ) [ 6 ] 4,65 millones de años. [ 45 ]
- Vallecito Ignimbrita, 40 kilómetros cúbicos (9,6 millas cúbicas ) 3,6 millones de años. [ 6 ]
- Verde Ignimbrita, 140 a 300 kilómetros cúbicos (34 a 72 millas cúbicas ) 17,2 millones de años. [ 6 ]
- Vilama Ignimbrita, 8,4–8,5 millones de años. [ 6 ]
- Vizcayayoc Ignimbrita, 13 millones de años. [ 6 ]
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