La Formación Big Raven es una unidad estratigráfica del Cuaternario ubicada en el noroeste de la Columbia Británica , Canadá. Es la formación geológica más joven y menos voluminosa del complejo volcánico del Monte Edziza (MEVC); se superpone a al menos ocho formaciones más antiguas de este complejo volcánico. Las principales rocas volcánicas de la Formación Big Raven son basaltos alcalinos y hawaiitas , aunque un pequeño volumen de traquita conforma el Miembro Sheep Track . Estas rocas fueron depositadas por erupciones volcánicas en los últimos 20 000 años durante el ciclo magmático más reciente del MEVC. El basalto alcalino y la hawaiita se presentan en forma de flujos de lava y pequeños conos volcánicos , mientras que la traquita del Miembro Sheep Track se presenta principalmente en forma de eyecciones volcánicas que cubren un área de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados (15 millas cuadradas) .
La Formación Big Raven está muy extendida por todo el MEVC, encontrándose en o cerca de las mesetas de Arctic Lake , Big Raven y Kitsu . Dos campos de lava de la Formación Big Raven se encuentran en la meseta de Big Raven, que en total contienen al menos 22 chimeneas separadas que emitieron flujos de lava. Al menos cuatro chimeneas aisladas de Big Raven se encuentran en el flanco oriental del Monte Edziza y en la ladera norte extrema de la meseta de Big Raven. La meseta de Kitsu contiene un campo de lava de Big Raven mucho más pequeño cerca del borde de un escarpe ; al menos tres chimeneas separadas se encuentran en este campo de lava. Dos chimeneas aisladas de Big Raven en y cerca de la meseta de Arctic Lake produjeron flujos de lava, al igual que dos chimeneas aisladas de Big Raven en el valle de Walkout Creek . La mayoría de las chimeneas de Big Raven están marcadas por un cono de rocas piroclásticas .
Estratigrafía
Estratigráficamente , la Formación Big Raven es la unidad más joven del complejo volcánico Mount Edziza del Cenozoico tardío en el noroeste de la Columbia Británica, Canadá. [ 2 ] Contiene una subunidad llamada Miembro Sheep Track que es litológicamente distinta del resto de la Formación Big Raven. [ 1 ] Inicialmente, la Formación Big Raven y el Miembro Sheep Track fueron reconocidos como dos formaciones geológicas separadas por Jack Souther , Richard Lee Armstrong y J. Harakal en 1984; ambas formaciones fueron agrupadas juntas en sus descripciones y cartografía. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] Para 1988, la Formación Sheep Track había sido reasignada como un miembro de la Formación Big Raven; su reconocimiento como formación geológica ha sido abandonado desde entonces. [ 13 ] La Formación Big Raven es la formación geológica menos voluminosa del MEVC, que consta de 1,7 km³ ( 0,41 mi³ ) de material volcánico. [ 2 ]
La Formación Big Raven se superpone a las formaciones Klastline , Kakiddi , Edziza , Ice Peak , Spectrum, Nido , Armadillo y Raspberry , todas las cuales son unidades más antiguas del MEVC. [ 14 ] Está separada de la Formación Klastline por una capa de morrena que fue depositada por glaciares en retroceso al final del último período glacial . [ 15 ] La Formación Big Raven se superpone a la Formación Ice Peak al norte y al sur del Monte Edziza. [ 3 ] Un afloramiento de la Formación Big Raven está separado de la Formación Spectrum por una gruesa capa de felsenmeer y talus no consolidados . [ 16 ] Otro afloramiento de la Formación Big Raven se superpone a la Formación Nido al este del Monte Edziza. [ 3 ] La brecha Big Raven en la superficie de la meseta al este del Lago Mess se superpone directamente a la traquita de la Formación Armadillo. [ 5 ] En la desembocadura del valle de Tennaya Creek , en el lado oriental del complejo volcánico del Monte Edziza, la Formación Big Raven se superpone a la traquita de la Formación Kakiddi. [ 4 ]
Edad y litología
Se desconoce la edad exacta de la Formación Big Raven, pero sus rocas más antiguas probablemente se depositaron durante el Último Máximo Glacial hace al menos 20 000 años, lo que corresponde con el inicio del último ciclo magmático del MEVC. [ 17 ] [ 18 ] La edad del Holoceno para sus rocas más jóvenes no se ha determinado completamente a partir de la datación geológica, sino más bien de la falta de evidencia que sugiera que fueron cubiertas por la capa de hielo cordillerana que se retiró del área hace unos 11 000 años. [ 10 ] [ 19 ] La datación tefrocronológica , por radiocarbono y por trazas de fisión ha dado edades de 6520 a. C. ± 200 años, 750 a. C. ± 100 años, 610 d. C. ± 150 años y 950 d. C. ± 6000 años para algunas rocas volcánicas de Big Raven en el Monte Edziza. [ 10 ] [ 20 ]
El basalto alcalino y la hawaiita son las principales rocas volcánicas que componen la Formación Big Raven, habiendo erupcionado desde al menos 30 chimeneas a lo largo de todo el eje norte-sur del MEVC. [ 21 ] Se presentan en forma de flujos de lava y conos piroclásticos que comprenden principalmente dos campos de lava en los flancos norte y oeste del Monte Edziza y Ice Peak , respectivamente. [ 22 ] Conos piroclásticos y flujos de lava aislados ocurren en los extremos norte y sur de la Formación Big Raven, así como en el flanco este del Monte Edziza y a lo largo de Walkout Creek. [ 23 ] La traquita representa un pequeño volumen de la Formación Big Raven y comprende principalmente pumita de caída aérea del Miembro Sheep Track. [ 1 ]
Ubicaciones

La Formación Big Raven está muy extendida por todo el MEVC, apareciendo en o adyacente a las mesetas de Kitsu, Arctic Lake y Big Raven. [ 4 ] [ 24 ] La meseta de Big Raven es la principal característica fisiográfica en el extremo norte del MEVC; su característica dominante es el monte Edziza, que se eleva desde el centro de la meseta. [ 25 ] [ 26 ] Más al sur, cerca del centro del MEVC, se encuentra la meseta de Kitsu, que está delimitada al norte por el paso Raspberry , al oeste por la escarpa de Mess Creek y al sur por la cordillera Spectrum . [ 25 ] La meseta de Arctic Lake es una elevación casi plana en el extremo sur del MEVC, entre la cordillera Spectrum al este y el valle de Mess Creek al oeste. [ 27 ]
Meseta del Gran Cuervo
La meseta de Big Raven contiene el campo de lava Desolation en el flanco norte del monte Edziza, que consta de varios flujos de lava que surgieron de al menos 10 chimeneas separadas de Big Raven. [ 28 ] Otra área de flujos de lava de Big Raven llamada Snowshoe Lava Field se encuentra en el flanco occidental de Ice Peak; surgió de al menos 12 chimeneas separadas. [ 29 ] El miembro Sheep Track cubre gran parte del extremo sur de la meseta de Big Raven, incluido el campo de lava Snowshoe. [ 30 ] Al menos tres chimeneas de Big Raven se encuentran en el flanco oriental del monte Edziza y comprenden otra zona volcánica llamada centros de la ladera este. [ 23 ] Una chimenea aislada de Big Raven llamada Kana Cone se encuentra en la ladera norte extrema de la meseta, mientras que dos conos de ceniza se encuentran en la ladera sur de la meseta en el valle de Walkout Creek. [ 4 ] [ 31 ]
Campo de lava desolado
Los flujos de basalto en bloques , los lechos de ceniza esculpidos por el viento y los conos de ceniza conforman el campo de lava Desolation, de más de 150 kilómetros cuadrados (58 millas cuadradas) . [ 1 ] Este es el campo de lava más grande de la Formación Big Raven, así como una de las características volcánicas más jóvenes del Monte Edziza. [ 32 ] Sleet Cone y Storm Cone , los conos más antiguos del campo de lava Desolation, fueron fuentes de flujos de lava que viajaron directamente sobre till glacial . [ 33 ] Los conos Triplex emitieron lava que fluyó hasta cerca de la orilla sur del lago Buckley, a más de 12 kilómetros (7,5 millas) al noroeste. Sidas Cone y Twin Cone son pilas volcánicas complejas resultantes de la emisión simultánea de fuentes de lava de múltiples chimeneas . Ambos conos emitieron flujos de basalto relativamente delgados con superficie escarpada que son escasamente porfídicos . [ 34 ] El cono Moraine fue la fuente de un flujo de lava que viajó hacia el noreste en el valle de Kakiddi cerca de su confluencia con el río Klastline . [ 35 ] Los dos conos de ceniza más jóvenes en el campo de lava Desolation, Eve Cone y Williams Cone , produjeron lava basáltica que fluyó hacia el lago Buckley y el río Klastline, respectivamente. [ 36 ] Se ha obtenido una datación por radiocarbono de 610 d. C. ± 150 años a partir de ramitas de sauce conservadas en eyecciones del cono Williams. [ 20 ] [ 37 ]

Algunos de los flujos de lava que componen el Campo de Lava Desolación surgieron de chimeneas adyacentes al borde norte del casquete glaciar de la cumbre del Monte Edziza, donde el agua de deshielo interactuó con la lava en erupción para formar anillos de toba . Estos anillos de toba, compuestos de brecha templada, posteriormente se transformaron en conos de ceniza subaéreos normales a medida que las erupciones progresivas desplazaban el hielo y el agua de deshielo. [ 28 ] El flujo de lava de más de 12 km (7,5 mi) de longitud del Cono Williams formó una represa temporal en el río Klastline en su extremo distal. [ 29 ] La lava del Cono Moraine represó temporalmente el arroyo Kakiddi y el río Klastline, los cuales desde entonces han excavado nuevos cauces alrededor o a través del flujo de lava. La presencia de limo lacustre en pequeñas terrazas aguas arriba del flujo de lava sugiere que ambos arroyos fueron represados el tiempo suficiente para formar lagos temporales. [ 35 ]
Campo de lava de Snowshoe
El campo de lava de Snowshoe es un grupo de conos volcánicos y flujos de basalto en bloques de edad similar al campo de lava de Desolation. Cubre un área de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados (15 millas cuadradas) y está cubierto en su mayor parte por pumita de caída aérea del miembro Sheep Track. Como resultado, los detalles de la superficie de la mayoría de los flujos de lava superiores en este campo de lava permanecen oscurecidos y los conos están cubiertos con pumita Sheep Track. [ 30 ] El campo de lava de Snowshoe contiene tres conos subglaciales , siendo el Cono Tennena el único nombrado. [ 38 ] El Cono Tennena consiste en una pila de brecha de toba y basalto almohadillado y es uno de los conos más antiguos en el campo de lava de Snowshoe. [ 39 ] Un cono subglacial más pequeño sin nombre a 1,5 km (0,93 mi) al sur también consiste en una pila de basalto almohadillado y brecha de toba. [ 40 ] Más al sur, en el extremo sur del glaciar Tencho, se encuentra otro cúmulo sin nombre de brecha de toba y basalto almohadillado. [ 41 ] Podría tratarse de los restos de un anillo de toba que ha sido modificado por la acción glaciar tras haberse formado en un lago de agua de deshielo cuando el glaciar Tencho se encontraba a menor altitud . [ 42 ]

El campo de lava de Snowshoe contiene cinco conos de transición, [ a ] uno de los cuales tiene nombre. [ 41 ] Dos conos de transición sin nombre se encuentran en el borde suroeste del casquete glaciar de la cumbre del monte Edziza, dentro de las líneas de corte alpinas, ambos reducidos a crestas bajas, similares a drumlins , como resultado de la cobertura glacial. [ 42 ] Los otros tres conos de transición no están glaciados, habiéndose formado en elevaciones más bajas justo debajo de la morrena alpina terminal. [ 44 ] Sus estructuras internas han quedado expuestas por la erosión suficiente, pero aún conservan sus cráteres centrales y su forma cónica original. Uno de estos conos, el cráter Coffee , fue la fuente de un flujo de lava que se extendió hacia el suroeste; el borde norte del lóbulo terminal de este flujo de lava forma un escarpe prominente de 18 metros de altura (59 pies) . [ 42 ]
Existen tres conos subaéreos en el Campo de Lava de Snowshoe, dos de los cuales tienen nombre. El cono subaéreo más grande, Cocoa Crater , produjo un flujo de lava de 2 km (1,2 mi) de ancho que viajó hacia el cañón superior de Sezill Creek . [ 45 ] Keda Cone [ b ] y un cono subaéreo sin nombre al noreste emitieron la lava más voluminosa en el Campo de Lava de Snowshoe, habiendo fluido hacia el oeste donde engulló un área de más de 3 km (1,9 mi) de ancho y 8 km (5,0 mi) de largo. [ 48 ] Esta lava luego continuó fluyendo hacia el oeste hacia el valle superior de Taweh donde se transformó en un flujo relativamente estrecho que antiguamente se extendía cerca de Mess Creek. Una chimenea subaérea conocida como The Saucer produjo el flujo de lava más joven en el Campo de Lava de Snowshoe desde cerca del borde sur del casquete de hielo de la cumbre del Monte Edziza. A diferencia de los otros tres centros subaéreos, el flujo de The Saucer parece haber surgido sin ninguna fuente de lava que lo acompañara, lo que resultó en la ausencia de desarrollo de conos de ceniza. [ 49 ]
Miembro de la pista de ovejas
El flanco suroeste de Ice Peak y la meseta circundante de Big Raven están cubiertos de tefra suelta de caída aérea del Miembro Sheep Track. [ 50 ] Cubre un área de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados (15 millas cuadradas) y consiste en fragmentos de pumita que varían en tamaño desde trozos del tamaño de una bola de nieve hasta detritos del tamaño de un guisante. [ 51 ] Los fragmentos más grandes se encuentran a lo largo del margen occidental del glaciar Tencho, mientras que los fragmentos más pequeños forman un área circular de al menos 10 km (6,2 millas) de diámetro. [ 52 ] La erosión ha eliminado en gran medida la pumita Sheep Track de los canales de drenaje de pequeños arroyos intermitentes en la parte superior de la meseta de Big Raven, pero se encuentran depósitos de hasta 2 m (6,6 pies) de espesor en áreas interfluviales . Aunque la pumita Sheep Track se depositó en casi todos los flujos de lava y conos de ceniza del Campo de Lava Snowshoe, The Saucer está cubierto solo por delgados cúmulos de pumita arrastrada por el viento y puede ser posterior a la erupción de Sheep Track. [ 53 ] El origen de la piedra pómez Sheep Track sigue siendo desconocido, pero probablemente se originó en una chimenea oculta bajo el glaciar Tencho. [ 54 ] La datación por trazas de fisión de la piedra pómez Sheep Track en el flanco suroeste de Ice Peak ha dado una edad de 950 d. C. ± 6000 años. [ 20 ]
Valle de Walkout Creek
Dos pequeños conos de Big Raven, denominados centros de Walkout Creek, se encuentran en los lados norte y oeste del valle de Walkout Creek, ambos enterrados en gran parte y profundamente erosionados. [ 4 ] [ 31 ] El cono más grande, situado en el lado norte del valle, es de interés geológico porque se formó sobre un deslizamiento de tierra activo y de movimiento lento . Aunque ambos conos produjeron flujos de lava, la lava del cono más grande estuvo controlada por el deslizamiento subyacente, caracterizado por una topografía ondulada , con crestas y valles. [ 55 ] Como resultado, parte de esta lava se vio obligada a fluir hacia depresiones paralelas a escarpes menores de deslizamiento. [ 5 ]
centros de la ladera este
El flanco oriental fuertemente erosionado del monte Edziza contiene al menos tres centros satélite de la Formación Big Raven. Cinder Cliff consiste en flujos de basalto delgados y escorios que se acumularon contra una represa de hielo en la parte superior del valle de Tenchen . Brecha de toba y ceniza, así como grava glacial y fluvial , forman depósitos mixtos en la base de Cinder Cliff. [ 56 ] Icefall Cone en el espolón nororiental del circo Tennaya y Ridge Cone en el borde occidental del circo Idiji son remanentes de dos centros eruptivos de Big Raven que han sido modificados en gran medida por remoción en masa y glaciación alpina. Ambos consisten en salpicaduras aglutinadas, bombas , cenizas y flujos de basalto escorio; los flujos de lava están casi completamente enterrados bajo taludes, morrenas, grava fluvial y hielo glacial. Un flujo de basalto expuesto intermitentemente que se extiende hasta cerca del lago Kakiddi puede haber surgido del cono Icefall, del cono Ridge o de una chimenea no descubierta dentro de una estrecha muesca en forma de cuña en el flanco oriental del monte Edziza. [ 30 ]
Cono Kana
El cráter más septentrional de Big Raven y el cráter más septentrional de todo el MEVC está marcado por el cono Kana, que se eleva unos 60 m (200 pies) sobre el terreno circundante . [ 57 ] Su cima contiene un cráter de aproximadamente 20 m (66 pies) de profundidad que se abre hacia el norte, exponiendo bombas oxidadas y salpicaduras. La lava de la abertura del cráter se extiende ladera abajo hacia el valle de Klastline, donde represó temporalmente el río Klastline; desde entonces, el río ha excavado un nuevo cauce a lo largo de la pared norte del valle. La lava continuó fluyendo río abajo a través del valle de Klastline y posiblemente alcanzó el río Stikine, donde los flujos de lava de Big Raven cubren unos 100 m (330 pies) de sedimento en las desembocaduras de los ríos Klastline y Tahltan . [ 58 ] [ 59 ]
Meseta de los lagos árticos

Dos ocurrencias aisladas de la Formación Big Raven ocurren en la Meseta del Lago Ártico, el Cono Nahta cerca de su borde norte es el cráter más meridional de la era Big Raven. [ 60 ] Este cono se asienta sobre una colina de piedra caliza erosionada por glaciares y contiene un cráter que está abierto hacia el este. [ 61 ] Al menos cinco pequeños conelets componen el Cono Nahta, el mayor de los cuales tiene un relieve topográfico de aproximadamente 60 m (200 pies) . [ 5 ] La brecha en el borde oriental del cráter sirvió como pasaje para al menos dos flujos de lava altamente fluidos que viajaron hacia el norte a lo largo de un sistema de drenaje. [ 5 ] [ 62 ] Extendiendo 700 m (2300 pies) al norte y 500 m (1600 pies) al oeste del Cono Nahta hay dos depósitos de tefra, lo que sugiere que estuvo activo dos veces durante diferentes direcciones del viento. [ 62 ]
Al noreste del cono Nahta, en el flanco sur del pico Kuno, en la cordillera Spectrum, se encuentran los restos de un cono piroclástico de Big Raven. [ 63 ] Los restos consisten en estratos de fuerte pendiente de rocas piroclásticas aglutinadas gruesas y flujos de lava basáltica que cubren gruesos depósitos de felsenmeer y talud. Gran parte de este cono ha sido destruido por repetidos deslizamientos de tierra y solifluxión en el pico Kuno, los cuales también sepultaron flujos de lava en la meseta del lago ártico que se originaron en este cono. [ 53 ]
Meseta Kitsu

El campo de lava de Mess Lake es un área de flujos de lava y depósitos de tefra entre Raspberry Creek al norte, Nagha Creek al sur y Mess Lake al este. [ 5 ] [ 64 ] Cubre un área de aproximadamente 18 kilómetros cuadrados (6,9 millas cuadradas) y contiene tres chimeneas separadas de la era de Big Raven. Las dos chimeneas más antiguas están marcadas por conos piroclásticos ligeramente erosionados cuyos cráteres y estructuras cónicas aún son visibles a pesar de estar algo redondeados. Los flujos de lava de ambos conos viajaron hacia el oeste hasta el borde de la escarpa de Mess Creek, donde probablemente cayeron en cascada al valle de Mess Creek, pero no se ha encontrado evidencia de este fenómeno en la escarpa ni debajo de ella. [ 5 ]
En el extremo sur del campo de lava de Mess Lake, en la empinada ladera orientada al sur del arroyo Nagha, se encuentra el tercer conducto independiente llamado The Ash Pit . Esta depresión cónica de 60 m (200 pies) de profundidad y 0,4 km (0,25 millas) de diámetro es el conducto más joven del campo de lava de Mess Lake; también podría ser el conducto más joven de todo el MEVC. [ 5 ] The Ash Pit fue la fuente de un depósito de tefra de 2,5 km (1,6 millas) de ancho y 6,5 km (4,0 millas) de largo en la meseta de Kitsu que se extiende hacia el noreste. [ 55 ] También fue la fuente de un flujo de lava que viajó por el valle del arroyo Nagha hacia el lado este de Mess Lake, porciones del cual están enterradas bajo grava de arroyo, depósitos de aluvión y canales trenzados . [ 4 ]
Véase también
Notas
- ↑ Los conos de transición son conos volcánicos que inicialmente interactuaron con el agua durante la erupción y luego se transformaron en pilas volcánicas subaéreas normales a medida que las erupciones progresivas desplazaban el hielo y el agua de deshielo. [ 43 ]
- ↑ El cono Keda se conoce con el numerónimo SLF-9 y se denomina erróneamente cono Kena en el Catálogo de volcanes canadienses. [ 46 ] Según BC Geographical Names , el nombre correcto es cono Keda. [ 47 ]
Referencias
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Fuentes
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Lecturas adicionales
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- Formación del Gran Cuervo
- Vulcanismo del Holoceno
- formaciones de traquita
- formaciones basálticas