Articulo de referencia

Lascar (volcán)

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Coordenadas : 23°22′S 67°44′O / 23.367°S 67.733°O / -23.367; -67.733
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Lascar es un estratovolcán en Chile, ubicado en la Zona Volcánica Central de los Andes , un arco volcánico que abarca Perú , Bolivia , Argentina y Chile. Es el volcán más activo de la región, con registros de erupciones que se remontan a 1848. Está compuesto por dos conos separados con varios cráteres en la cumbre. El cráter más occidental del cono oriental se encuentra activo actualmente. La actividad volcánica se caracteriza por la liberación constante de gases volcánicos y erupciones vulcanianas ocasionales .

Lascar ha estado activo durante al menos 56.000 años; algunos sostienen que su actividad comenzó hace 220.000 años. La primera actividad conocida ocurrió en el cono oriental y se caracterizó por flujos de lava, antes de trasladarse al cono occidental donde se emplazaron domos de lava. Un evento eruptivo conocido como Piedras Grandes fue seguido por la gran erupción de Soncor. Un nuevo edificio occidental se formó sobre el cráter de Soncor, durante la actividad del Holoceno , luego se trasladó nuevamente al edificio oriental y continúa allí hasta el día de hoy. El magma que alimenta el volcán proviene en última instancia de la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana . En la región se encuentran otros volcanes, como Aguas Calientes , Cordón de Puntas Negras y la gigantesca caldera de La Pacana .

El volcán experimentó al menos tres erupciones importantes a lo largo de su historia: una es la erupción del Soncor hace aproximadamente 26 450 ± 500 años, otra en el 7250 a. C. y la tercera en 1993. La primera de estas erupciones liberó entre 10 y 15 kilómetros cúbicos (2,4-3,6 millas cúbicas ) de material y se conoce como la erupción del Soncor. La mayor erupción del Lascar registrada en la historia ocurrió en abril de 1993 y provocó la caída de ceniza hasta Buenos Aires . Debido a que el Lascar se encuentra en una zona remota, se monitorea principalmente mediante teledetección . Las erupciones explosivas son el mayor peligro en el Lascar.  

Etimología

El nombre proviene de la palabra atacameña láskar o lassi ( lengua ), que se cree que hace referencia a la forma del volcán. [ 3 ] Otros nombres para el volcán son Hlàscar, [ 4 ] Hlascar, Ilascar, Kar Las , Laskar, Toconado y Toconao. [ 5 ]

Uso humano

La nueva ciudad de Talabre está a 17 kilómetros (11 millas) al oeste de Lascar. A partir de 2012 , tenía una población de 50 habitantes. [ 6 ] Toconao y San Pedro de Atacama se encuentran a 34 kilómetros (21 mi) y 68 kilómetros (42 mi) del volcán, respectivamente. [ 7 ] A partir de 2017  La ganadería y la agricultura eran las principales actividades económicas en Talabre. [ 8 ] La Ruta 23 de Chile pasa a unos 10 kilómetros (6,2 millas) al oeste de Lascar. [ 9 ] 

Lascar, al igual que El Tatio , es un destino para el turismo volcánico . [ 10 ] A diferencia de los volcanes vecinos Acamarachi , Licancabur y Quimal , no hay evidencia de sitios arqueológicos en Lascar, [ 11 ] posiblemente debido a la actividad volcánica. [ 12 ] Sin embargo, los habitantes del pueblo de Camar consideran a Lascar un espíritu protector de la montaña [ 13 ] y en Susques ( Argentina ) se cree que nevará si Lascar está en erupción. [ 14 ] Los habitantes de Talabre ofrecen regalos al volcán, considerándolo su fuente de agua. [ 15 ]

Lascar (volcán) se encuentra en la Región de Antofagasta.
Lascar
Lascar
Toconao
Toconao
Sociedad
Sociedad
San Pedro de Atacama
San Pedro de Atacama
Peine
Peine
Antofagasta
Antofagasta
Talabre
Talabre
Localidades de la región. Coordenadas del servidor de nombres GEOnet.

Geografía y contexto geológico

Contexto regional

Los volcanes en los Andes se encuentran en cuatro regiones separadas : la Zona Volcánica Norte entre 2°N y 5°S, la Zona Volcánica Central entre 16°S y 28°S, la Zona Volcánica Sur entre 33°S y 46°S, [ 16 ] y la Zona Volcánica Austral , al sur de la Zona Volcánica Sur. [ 17 ] Estas zonas volcánicas están separadas por áreas donde no hay vulcanismo reciente; una teoría común es que los procesos de subducción responsables del vulcanismo forman una placa subductora que es demasiado superficial para desencadenar la formación de magma . [ 18 ] Esta subducción superficial parece ser desencadenada por la Dorsal de Nazca y la Dorsal de Juan Fernández ; [ 19 ] las áreas donde subducen bajo la Fosa Perú-Chile coinciden con los límites de la Zona Volcánica Central. [ 20 ] Es posible que cuando estas dorsales se subducen, la flotabilidad que llevan perturbe el proceso de subducción y reduzca el suministro de agua , que es importante para la formación de fundidos . [ 21 ]

De estas zonas volcánicas, la Zona Volcánica Central, de la cual Lascar es miembro [ 22 ] , es la más grande, cubriendo partes de Perú , Bolivia , Argentina y Chile . [ 6 ] La Zona Volcánica Central se ubica entre dos áreas donde la subducción es menos profunda y la actividad volcánica está ausente. En la Zona Volcánica Central, el vulcanismo ha estado activo durante 120 millones de años, aunque ha experimentado una migración hacia el este durante este tiempo. [ 23 ] El agua liberada de la placa subducida desencadena la formación de magmas basálticos que luego se inyectan en la corteza. [ 24 ]

En el Cinturón Volcánico Andino existen aproximadamente 122 volcanes con erupciones del Holoceno , entre ellos el Ojos del Salado , que con una altura de 6.887 metros (22.595 pies) es el volcán más alto del mundo. Muchos de estos volcanes están cubiertos de nieve y hielo . [ 17 ] En la Zona Volcánica Central existen varios supervolcanes , que forman parte del complejo volcánico Altiplano-Puna . [ 25 ] 

Configuración local

Imágenes de Lascar y los volcanes vecinos.
Aguas Calientes en el centro; Lascar a la izquierda; Lago Lejía en primer plano.
Lascar está justo a la izquierda de Aguas Calientes, que es el cono central. Acamarachi es el cono blanco a la derecha.
Lascar está en el centro-izquierda, Aguas Calientes a la derecha.

El vulcanismo de Lascar se relaciona con la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana . [ 26 ] [ 27 ] Los Andes Centrales contienen muchos cientos de volcanes, que se extienden por los países de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. En este territorio remoto, donde las erupciones están mal registradas, muchos volcanes son más altos que 6000 metros (20000 pies) . [ 28 ] Están construidos sobre una corteza que tiene entre 50 y 70 kilómetros (31 y 43 mi) de espesor. [ 16 ] Los centros volcánicos incluyen calderas y grandes ignimbritas asociadas , domos de lava y estratovolcanes ; [ 22 ] entre los volcanes mejor investigados están Galán , Nevados de Payachata , Ollague , Complejo Puriço , San Pedro - San Pablo , La Pacana , Tata Sabaya y Tumisa . [ 29 ] Más de 44 volcanes en la región se consideran potencialmente activos, con varios volcanes jóvenes que presentan actividad fumarólica o hidrotermal . [ 6 ] [ 30 ] Guallatiri , por ejemplo, presenta actividad fumarólica que es visible en imágenes satelitales. [ 31 ] También fumarólicamente activos son: Sabancaya , El Misti , Ubinas , Tacora , Isluga , Irruputuncu , Olca , Ollague, San Pedro, Putana y Lastarria . [ 32 ] La erupción histórica más grande ocurrió en Huaynaputina en 1600. [ 28 ] Dada la baja densidad de población alrededor de muchos de estos volcanes, a menudo hay poca información sobre su actividad. [ 33 ]  

Lascar se encuentra en la Región de Antofagasta de Chile, [ 32 ] y tiene 5641 metros (18 507 pies) [ 34 ] [ 3 ] [ 35 ] 5592 metros (18 346 pies) [ 32 ] [ 22 ] [ 16 ] [ 1 ] o 5450 metros (17 880 pies ) de altura, según diferentes fuentes. [ 36 ] Con una superficie de 54 kilómetros cuadrados (21 mi² ) , el volcán tiene un volumen de 15 kilómetros cúbicos (3,6 mi³ ) . [ 37 ] Geográficamente, el área de Lascar se encuentra entre el Altiplano y el Salar de Atacama [ 22 ] 30 kilómetros (19 mi) más al oeste; [ 38 ] el terreno en Lascar desciende en dirección al Salar. [ 39 ]        

Lascar se encuentra en el arco volcánico principal , en el margen occidental del Altiplano . [ 27 ] El volcán andesítico - dacítico Aguas Calientes se encuentra a 5 kilómetros (3,1 mi) al este de Lascar; puede haber formado un flujo de lava cerca de la cumbre durante el Holoceno. [ 1 ] [ 40 ] Aguas Calientes es más antiguo que Lascar, [ 37 ] y podría compartir una cámara magmática . [ 41 ] Los centros volcánicos del Mioceno - Cuaternario en las cercanías incluyen Cerro Negro al norte, Acamarachi al noreste, Tumisa al suroeste y el Cordón de Puntas Negras al sur, [ 42 ] del cual a veces se considera que Lascar forma parte. [ 43 ] Tumisa, al sur de Lascar, estuvo activo entre 2,5 y 0,4 millones de años atrás, [ 44 ] está compuesto de dacita y rodeado de depósitos de flujos piroclásticos . [ 45 ] Al este de Lascar se encuentra la caldera La Pacana. [ 44 ] 

El Cerro Opla, situado a 20 kilómetros (12 millas) al oeste de Lascar, es una colina formada por granito del Pérmico - Triásico . [ 46 ] Se ha identificado una zona de mayor conductividad eléctrica bajo Lascar que se extiende hasta algunos volcanes vecinos, alcanzando una profundidad de más de 6 kilómetros (3,7 millas) al sur de Lascar. [ 47 ]  

Los cañones Quebrada de Chaile, de 9 kilómetros (5,6 millas) de longitud, Quebrada de Soncor, de 17 kilómetros (11 millas) de longitud, y Quebrada de Talabre , de 17 kilómetros (11 millas) de longitud , se extienden hacia el Salar de Atacama; tienen entre 30 y 80 metros (98 y 262 pies) de profundidad y entre 80 y 500 metros (260 y 1640 pies) de ancho. [ 48 ] Estos valles probablemente se formaron por erosión durante períodos glaciares. [ 37 ] Los valles drenan las laderas occidental, septentrional y suroccidental de Lascar. Las laderas sureste drenan en la Laguna Lejía [ 9 ] que está cerca del volcán, [ 49 ] y la ladera noroeste drena a través de la Quebrada de Morro Blanco. [ 9 ]     

Lascar se encuentra en la cima de una cresta formada por los domos de lava Cerro Corona, de 5293 metros de altura (17 365 pies) , y Cerro de Saltar, de 5192 metros de altura (17 034 pies) , al sur y al norte de Lascar, respectivamente. [ 44 ] [ 50 ] El Cerro Corona recibe su nombre de una estructura en forma de corona en su cima. [ 51 ] Estos domos cubren una superficie de aproximadamente 90 kilómetros cuadrados (35 millas cuadradas ) . [ 45 ] Estos domos de lava tienen unos 5 millones de años, [ 52 ] y están compuestos de dacita y cantidades menores de andesita piroxénica , [ 50 ] junto con riolita y minerales visibles que incluyen biotita y hornblenda . [ 45 ] Una erupción ocurrida hace 16.700 años en Corona depositó tefra que contenía biotita y cuarzo en Laguna Lejía y generó un flujo de lava riodacítica . Otro flujo de detritos de Corona se extendió hacia el Salar de Atacama. [ 37 ]    

Vista de 360° en el borde del cráter a 5.500  m (18.045  pies), incluyendo el cráter humeante.

Geología

Lascar es un volcán escarpado [ 7 ] formado por dos conos truncados de forma irregular que se extienden de este a oeste, [ 53 ] [ 54 ] en una tendencia que incluye Aguas Calientes. [ 55 ] Seis cráteres se encuentran en el volcán, [ 30 ] pero a veces solo se cuentan cinco cráteres, en cuyo caso el cráter central se considera el activo. [ 56 ] El cono occidental extinto (también conocido como Apagado) está compuesto por capas de lava y piroclastos . Su gran cráter está lleno por otro cono, [ 55 ] que forma la cumbre más alta del volcán Lascar. [ 3 ] Inmediatamente al este se encuentra el cono oriental, que es contiguo al cono occidental. El cono oriental (también conocido como Activo) [ 55 ] está coronado por tres cráteres distintos [ 54 ] que están delimitados por fracturas arqueadas. [ 57 ] Las mediciones realizadas entre 1961 y 1997 determinaron que el cráter oriental tiene 1 kilómetro (0,62 millas) de ancho y entre 150 y 200 metros (490 y 660 pies) de profundidad [ 58 ] y, por lo tanto, el más grande, [ 54 ] el cráter central tiene 600 metros (2000 pies) de ancho y entre 100 y 200 metros (330 y 660 pies) de profundidad, y el cráter occidental tiene 800 metros (2600 pies) de ancho y entre 200 y 300 metros (660 y 980 pies) de profundidad, [ 58 ] aumentando a 400 metros (1300 pies) de profundidad en 2005-2006. [ 59 ] Los cráteres muestran evidencia de que la actividad ha migrado hacia el oeste. [ 35 ] El más occidental de estos tres cráteres orientales es el que actualmente está activo, rodeado de bordes que alcanzan alturas de 150 metros (490 pies) . En 1985, se observó un punto caliente de 150 por 150 metros (490 pies × 490 pies) en este cráter en imágenes satelitales. [ 35 ] En el centro del cráter más occidental se encuentra un cráter más pequeño, con dimensiones de 310 por 340 metros (1020 pies × 1120 pies) [ 60              ] y una profundidad de250 metros (820pies). [ 61 ] Hay surcos formados por erosión, grandes bloques, depósitos deazufre [ 60 ] y muchasfumarolasa lo largo del borde del cráter interior. [ 61 ] La configuración exacta es variable debido a la actividad volcánica continua. [ 62 ] 

Los bordes de los cráteres están parcialmente enterrados por flujos piroclásticos o cortados por deslizamientos de rocas . [ 63 ] Se pueden discernir capas de lava y piroclastos en los cráteres. [ 64 ] Estos cráteres no son calderas colapsadas, [ 58 ] y no hay evidencia de los depósitos que produciría una gran explosión. [ 65 ] Se pueden ver restos de un edificio anterior en los cráteres; este edificio más antiguo constituye la mayor parte del cono oriental. Hay rastros de un colapso del volcán hacia el noreste, con una cicatriz asociada en forma de herradura. [ 55 ]

Primer plano del cráter
Animación de 360 ​​grados del modelo digital de elevación (MDE) del volcán Lascar, que ilustra su topografía general y los conos truncados descritos en el texto.
Imágenes del cráter y la topografía

Se observan grandes flujos de lava en los flancos del volcán, [ 35 ] con un total de ocho flujos de lava reconocidos. [ 66 ] Se extienden desde los cráteres de la cumbre, aunque ninguno de ellos parece estar asociado con el cráter actualmente activo. [ 36 ] Los flujos de la primera etapa de actividad de Lascar están expuestos en su pie occidental, [ 55 ] mientras que los flujos de lava están enterrados bajo material piroclástico en el flanco oriental. [ 67 ] Un flujo de lava de 6 kilómetros de largo (3,7 mi) en el flanco norte llega casi hasta el pueblo de Talabre . [ 35 ] Este flujo de lava se conoce como el flujo de lava Tumbres-Talabre; sus márgenes tienen 10–40 metros (33–131 pies) de altura y presenta un canal central. El flujo avanzó justo al norte de la cabecera de Quebrada Talabre antes de pasar por los acantilados y entrar en ella. [ 68 ] Otro flujo de lava en el flanco suroeste se conoce como la Lava Capricornio. [ 52 ] Esta lava dacítica entró en erupción en Lascar a gran altitud y tiene una superficie en bloques. Presenta diques bien desarrollados y un frente de flujo de 10 metros de espesor (33 pies) . Sus rocas tienen un color gris azulado pálido y su composición se asemeja a la del flujo de Soncor, a pesar de que se produjeron más erupciones de lavas máficas y piroclastos en el período comprendido entre la formación del flujo de Soncor y la lava de Capricornio. [ 69 ]   

Un flujo piroclástico temprano, el Flujo Saltar, está expuesto en el flanco oriental. Se emplazó después del colapso del edificio más antiguo, cubriendo las laderas occidentales de Aguas Calientes. El depósito del flujo fue modificado posteriormente por la actividad glacial . [ 55 ] El flujo Soncor se encuentra principalmente en el lado occidental de Lascar, con una parte también al sureste de Lascar. En la ladera occidental, entierra el flujo Piedras Grandes, aún más antiguo, que aflora solo en los márgenes del flujo Soncor. [ 70 ] Mientras que el flujo Piedras Grandes se formó por una carrera glacial que transportó bloques de hasta 8 metros (26 pies) de tamaño , Soncor se formó por una gran erupción. La gran erupción dio lugar a un flujo piroclástico que se extendió 27 kilómetros (17 millas) hacia el oeste y contenía brecha y varios magmas. Estuvo acompañado por un depósito de caída pliniana . Finalmente, el flujo de pumita andesítica de Tumbres se encuentra en las laderas noroeste-oeste-suroeste de Lascar. [ 71 ]  

La Quebrada Talabre se adentra en los flancos superiores de Lascar [ 68 ] y finalmente se une a la Quebrada Soncor. [ 9 ] Se encuentran depósitos de lahares en valles adyacentes, lo que sugiere que hubo períodos más húmedos durante la actividad de Lascar. [ 68 ] La Quebrada Talabre fue erosionada por flujos piroclásticos durante la erupción de 1993, dejando al descubierto el lecho rocoso y las ignimbritas terciarias . [ 72 ] Se encuentran rastros de acción glacial en las partes más antiguas de Lascar a altitudes superiores a 4600 metros (15 100 pies) e incluyen gargantas de agua de deshielo, superficies rocosas estriadas y valles en forma de U. [ 73 ] Se encuentran morrenas en Tumisa hasta una altitud de 4850 metros (15 910 pies) . [ 37 ]  

El volcán se sitúa sobre una importante tendencia geológica local, la Línea Miscanti norte-sur. Otros centros volcánicos también se encuentran en esta línea, [ 55 ] incluyendo los domos de lava Corona y Saltar, y los volcanes Miscanti y Lejia . [ 37 ] [ 74 ] La Línea Miscanti diseca el basamento cuaternario bajo Lascar, [ 75 ] y puede ser una bisagra de un pliegue que se está propagando por fallas . [ 67 ] La formación del primer cono en Lascar pudo haber sido facilitada por la intersección entre la Línea Miscanti y otro lineamiento este-oeste [ 76 ] formado por la compresión tectónica del Plioceno - Pleistoceno de la región, [ 77 ] y el lineamiento habría funcionado como una vía de ascenso para el magma. [ 76 ] Se reconocen al menos cuatro alineamientos de volcanes en la región. [ 78 ]

Composición

Las rocas de Lascar consisten en andesita y dacita. Estas rocas tienen una composición caracterizada principalmente como "dos-piroxenos", [ a ] pero las antiguas rocas de Piedras Grandes y Soncor contienen hornblenda. Otros minerales incluyen anhidrita , [ 58 ] augita , plagioclasa [ 34 ] que también es la fase fenocristalina dominante en las rocas de Lascar, [ 80 ] apatita , ilmenita , magnetita , olivino , ortopiroxeno , firrotita , cuarzo, riolita en la matriz y espinela en inclusiones. La dacita tiene más plagioclasa y riolita. [ 71 ] Los minerales componentes adicionales encontrados en Lascar incluyen anortita , augita limítrofe con diópsido , broncita , fasaíta , forsterita , hiperstena , pigeonita y más. [ 81 ]

Las rocas de Lascar pertenecen a la serie calcoalcalina . [ 82 ] SiOLas concentraciones varían entre 55,5 y 67,8 % en peso, y las rocas tienen concentraciones depotasio. [ 83 ] Los magmas están contaminados por la corteza local, pero no en la medida en que se encuentra en losdel complejo Galan o Purico. [ 84 ] El magma interactúa con antiguossalaresantes de ascender. [ 80 ] La química de las rocas de Lascar es bastante similar a la del volcán Tumisa vecino. [ 85 ]

El magma erupcionado por Lascar parece formarse a partir de la mezcla de magmas máficos y más evolucionados; los depósitos de la erupción de 1993 contienen bandas de diferentes rocas. [ 58 ] Específicamente, el magma de andesita basáltica se inyecta periódicamente en una cámara magmática , donde tienen lugar procesos de fraccionamiento y mezcla de cristales , [ 86 ] con sus contribuciones relativas que varían según las tasas de reabastecimiento de magma. [ 87 ] La tasa promedio de reabastecimiento de magma es alta, por lo que los magmas son relativamente poco evolucionados; [ 88 ] presumiblemente, si el suministro de magma máfico es constante, los productos son andesíticos, de lo contrario se forman dacitas. [ 88 ] Este origen de los magmas de Lascar se refleja en las texturas de las rocas. [ 89 ] Las investigaciones petrológicas indican que al menos tres componentes dan origen a los magmas de Lascar: uno de la corteza superior , un componente del manto y un componente enriquecido que puede provenir de la corteza inferior o de la placa descendente . [ 90 ] La tasa de suministro total de magma de Lascar es de 0,02–0,03 metros cúbicos por segundo (0,71–1,06 pies cúbicos /s) . [ 91 ]  

La cámara magmática de Lascar parece estar a profundidades de 10–17 kilómetros (6,2–10,6 mi) , [ 92 ] aunque la falta de deformación del edificio durante la erupción de 1993 indica que podría ser más profunda, a más de 25–30 kilómetros (16–19 mi) o incluso a más de 40 kilómetros (25 mi) de profundidad. [ 93 ] La petrología del magma implica que hay otro reservorio a 6 kilómetros (3,7 mi) de profundidad. [ 94 ] Una gran estructura a escala regional, el Cuerpo Magmático Altiplano-Puna , se encuentra debajo de Lascar. [ 95 ] Parece haber dos sistemas de cámaras distintos, uno andesítico que es responsable de la frecuente actividad de lava andesítica y flujos piroclásticos , y uno dacítico que estuvo involucrado en las actividades de Piedras Grandes y Soncor. [ 96 ]    

Las temperaturas de la cámara magmática oscilan entre 890 y 970 °C (1630 y 1780 °F) ; los magmas máficos que se inyectan en la cámara son aproximadamente 150-200 °C (270-360 °F) más calientes que la andesita y la dacita existentes. La cámara puede estar rodeada de alteración skarnica . [ 97 ] Esta alteración da lugar a wollastonita y skarn que contiene piroxeno , dependiendo de la distancia a las paredes de la cámara magmática. El metasomatismo afecta además a las rocas derivadas de las paredes de la cámara magmática. [ 98 ] Las condiciones en la cámara magmática pueden ser comparables a aquellas bajo las cuales se forman depósitos minerales epitermales . [ 99 ] Las condiciones de oxidación en la cámara magmática son favorables para la formación de sulfato , [ 100 ] pero desfavorables para la deposición de minerales de sulfuro . [ 101 ]    

En las rocas de Lascar se encuentran varios xenolitos ; una gran cantidad de fenocristales se derivan en última instancia de ellos. Los hornfels , el skarn y las rocas que forman parte de la cresta del domo de lava de Lascar son la fuente de estos xenolitos. Los minerales encontrados en los xenolitos incluyen andradita , anhidrita, anortita, apatita, biotita, calcita , diópsido, fasaíta , granate, yeso , ilmenita, magnetita, monacita , ortopiroxeno, perovskita , plagioclasa, prehnita , cuarzo, esfena , torita , wilkeíta , wollastonita y circón . Varios de estos xenolitos se formaron a partir de rocas carbonatadas que fueron influenciadas por el magma [ 102 ] [ 88 ] de Lascar y de otros volcanes como Tumisa. [ 97 ]

emisiones de gases

Lascar emite columnas de gas y nubes blancas de vapor de agua condensado , [ 30 ] principalmente a través de cientos de fumarolas , que se ubican principalmente en el cráter activo. [ 61 ] [ 103 ] Las temperaturas oscilan entre 40 y 150 °C (104 y 302 °F) ; [ 60 ] en diciembre de 2002, dos fumarolas alcanzaron temperaturas superiores a 295 °C (563 °F) . [ 104 ] Se estima que el flujo total es de 1312 a 18 469 kilogramos por segundo (2890 a 40 720 lb/s) , [ 92 ] y se produce incluso entre erupciones. [ 105 ] Las fumarolas permanecen activas durante años. [ 106 ] Su ubicación en el cráter está influenciada por fracturas anulares en el suelo del cráter. [ 107 ]     

Hay fumarolas de alta temperatura (temperaturas iguales o superiores a 150 °C (302 °F) ) y fumarolas de baja temperatura (temperaturas inferiores a 82 °C (180 °F) ), con diferencias químicas notables entre ambas; estas últimas tienden a emitir mucha más agua que dióxido de carbono . Las fumarolas también liberan monóxido de carbono , hidrógeno , cloruro de hidrógeno , sulfuro de hidrógeno y cantidades menores de helio . En las fumarolas de baja temperatura también se encuentran hidrocarburos y otros compuestos orgánicos. [ 108 ] Los oligoelementos incluyen arsénico , boro y titanio , con cantidades menores de bario , cromo , cobre , plomo , estroncio y zinc . [ 109 ] Los gases de las fumarolas reaccionan con las rocas circundantes, formando precipitados y rocas alteradas. [ 110 ]    

Lascar es una fuente importante de elementos calcófilos en el norte de Chile. [ 111 ] Tasas de liberación de SO2 ascendió a27 toneladas por día (0,31kg/s)en 1989, [ 112 ] y28 toneladas por día (0,32kg/s)en 2003. [ 113 ] La producción total de azufre oscila entre200 y 2300 toneladas por día (2,3 y 26,6kg/s). [ 61 ] [ 114 ] Esto corresponde a aproximadamente el 1% de las emisiones globales de azufre volcánico, y es comparable aKilaueayVillarica. [ 115 ] Lascar fue una fuente sustancial dedióxido de azufrepara la atmósfera alrededor de los 30° sur, alcanzando una proporción del 20-40% del azufre sobre América del Sur y todavía del 10-20% sobre elOcéano Índico. [ 116 ] [ 117 ] En 2005, Lascar fue la tercera fuente más grande dedióxido de azufreen el mundo entre volcanes continuamente activos, despuésdel EtnaenItaliayBaganaenPapúa Nueva Guinea. [ 118 ] Sin embargo, desde 2014, los volcanes peruanosSabancayayUbinasse han convertido en la mayor fuente dedióxido de azufretroposférico de la Zona Volcánica Central. [ 119 ] Hay variaciones temporales en la producción: después de una disminución en 2009, la producción de azufre aumentó en 2012, probablemente como consecuencia de la llegada de nuevomagmaen profundidad. [ 120 ] No hay una asociación clara entre los períodos de desgasificación y erupciones. [ 121 ] El azufre se libera de áreas en todo el cono, lo que resulta en un olor a azufre perceptible. [ 76 ]   

El cloruro de hidrógeno y el fluoruro de hidrógeno también se liberan en grandes cantidades, con estimaciones realizadas en 2003-2004 que indican un flujo másico de 340.000.000 kilogramos por año (11 kg/s) y 150.000.000 kilogramos por año (4,8 kg/s) respectivamente. [ 122 ] Corresponden a aproximadamente el 2 y el 5%, respectivamente, del flujo volcánico global de estos compuestos. [ 123 ] Finalmente, Lascar es un productor vigoroso de partículas de polvo de sulfato , [ 122 ] que se liberan a una tasa de aproximadamente 100.000 billones de partículas por segundo. [ 113 ]  

Los gases son parcialmente suministrados por magma superficial; el volumen de magma erupcionado es demasiado pequeño para contener todas las exhalaciones. [ 125 ] La liberación de gas por el magma se ve favorecida por fuertes contrastes de temperatura entre el magma entrante y la cámara magmática, [ 100 ] y los procesos que ocurren durante la mezcla pueden explicar la alta emisión de dióxido de azufre por Lascar. [ 126 ] La presencia de argón y nitrógeno en fumarolas de baja temperatura indica que el aire está involucrado en su formación, [ 108 ] aunque una porción de cada uno de estos dos gases no es atmosférica. [ 127 ]

El azufre y el cloro pueden derivarse de la corteza , de evaporitas como las encontradas en el Salar de Atacama , de la litosfera subducida o del manto . El carbono en los gases puede provenir de la asimilación de skarn . [ 128 ] Los datos de isótopos de azufre respaldan la idea de que los depósitos de evaporitas contribuyen con parte del azufre de Lascar. [ 129 ] El agua parece ser en parte magmática y en parte derivada de la precipitación. [ 130 ] Las altas concentraciones de halógenos son típicas de los volcanes asociados a la subducción; los halógenos son suministrados a los volcanes a través de procesos inducidos por la subducción que actúan sobre la corteza y la placa subducida. [ 115 ]

La producción de calor de Lascar es de aproximadamente 75–765 megavatios (71 000–725 000 BTU/s) durante la actividad normal, [ 131 ] pero se ha estimado que puede llegar a ser de hasta 2,5 gigavatios (2 400 000 BTU/s) . [ 132 ] Los datos de conductividad eléctrica sugieren que existe un sistema hidrotermal debajo de Lascar, [ 133 ] [ 134 ] pero la existencia de dicho sistema ha sido cuestionada. [ 135 ]  

Sótano

Lascar se asienta sobre la ignimbrita de Atana, una lámina riodacítica que fue erupcionada por la caldera de La Pacana hace 4,5–3,7 millones de años. [ 44 ] Las ignimbritas de Pampa Chamaca y Tuyajto son algo más jóvenes, 2,6–2,2 millones y menos de 1 millón de años respectivamente. Estas ignimbritas forman una pendiente pronunciada de 3° en el área. [ 37 ] [ 45 ] Otras rocas del basamento son la formación Lila marina del Devónico - Carbonífero que contiene arenisca , la formación Cas del Pérmico de color rojo anaranjado que contiene rocas volcánicas y granitos, [ 22 ] [ 38 ] así como la formación Peine volcánica del Pérmico-Triásico y los estratos de Cerro Negro, que también contienen rocas intrusivas y sedimentos lacustres. [ 55 ] Estas formaciones no son visibles en el área de Lascar, pero afloran cerca del Salar de Atacama . [ 27 ] También se pueden encontrar sedimentos terciarios y rocas volcánicas. [ 22 ] La presencia de caliza mesozoica está indicada por xenolitos en las lavas de Lascar; el único lugar donde afloran más al este es en Argentina. [ 37 ] Esta formación de caliza ha sido identificada como la formación Yacoraíta. [ 101 ] Los depósitos posteriores incluyen los estratos sedimentarios cenozoicos de Quepe. Las formas del relieve sobre este basamento incluyen ignimbritas, domos de lava y estratovolcanes. [ 55 ] Los afloramientos del basamento a menudo están delimitados por fallas . [ 67 ]

Historia eruptiva

Lascar es uno de los tres volcanes más activos de la Zona Volcánica Central Andina (los otros dos son los volcanes peruanos Sabancaya y Ubinas ) [ 136 ] y un patrón constante de actividad eruptiva ha persistido durante siglos. [ 137 ] El volcán presenta persistentemente una alta columna de agua y dióxido de azufre. [ 138 ] [ 48 ] La mayor parte de la actividad actual consiste en la liberación de gas fumarólico con actividad vulcaniana adicional que genera columnas de erupción de varios kilómetros de altura, [ 139 ] típicamente cada tres o dos años [ 138 ] y la mitad del tiempo durante la primavera austral [ 7 ] así como la deformación activa de los tres cráteres activos observados en el radar de apertura sintética interferométrica . [ 140 ] La tasa de suministro de magma a largo plazo de Lascar es de aproximadamente 0,08 kilómetros cúbicos por milenio (80 000 / a) , [ 141 ] el volcán ha producido entre 30 y 40 kilómetros cúbicos (7,2–9,6 millas cúbicas ) de roca. [ 94 ]   

Actividad temprana

La actividad volcánica más antigua en Lascar ocurrió entre 220.000 [ 6 ] y menos de 50.000 años atrás. [ 54 ] La actividad ha alternado entre la parte oriental y occidental del volcán a lo largo de su historia. El edificio oriental se formó primero (etapa I), erupcionando andesita que contenía piroxeno, y eventualmente formando los flujos piroclásticos de Chaile y Saltar. [ 54 ] Las andesitas máficas más antiguas tienen menos de 43.000 años, mientras que los flujos piroclásticos de Chaile y Saltar erupcionaron hace más de 26.500 años. [ 40 ] Un esquema de datación alternativo considera que Chaile tiene 47.000 ± 16.000 años y Saltar 167.000 ± 9.000 años. [ 142 ]

Los flujos de lava de menos de 50 metros (160 pies) de espesor surgieron del cono de la etapa I y alcanzaron longitudes de 16 kilómetros (9,9 millas) . Se encuentran por debajo de altitudes de 4100 metros (13 500 pies) , y sus chimeneas están enterradas por actividad posterior. [ 37 ] Las lavas de la etapa I están expuestas principalmente al norte y al oeste de Lascar. Los flujos de Chaile en realidad están formados por dos unidades separadas y se encuentran en los flancos suroeste del volcán, hasta una distancia de 6 kilómetros (3,7 millas) . [ 40 ] Alcanzan espesores de 5 metros (16 pies) en la unidad superior [ 143 ] y 30 metros (98 pies) en la inferior. El flujo de Saltar alcanzó anchos de 0,7–1,3 kilómetros (0,43–0,81 mi) y espesores de 5–20 metros (16–66 ft) , aumentando a 35 metros (115 ft) donde el flujo entró en los valles. Al menos nueve unidades forman el depósito de Saltar, y los flujos del norte muestran soldadura de flujo . [ 144 ] Estos depósitos tienen volúmenes de 0,1 kilómetros cúbicos (0,024 mi cúbicas ) y probablemente se formaron cuando tuvo lugar una erupción explosiva en un lago de lava . [ 91 ] Después del final de la etapa I, ocurrió un período de erosión glacial antes de una nueva actividad, [ 76 ] que creó surcos en el flujo de Saltar. La datación argón-argón imprecisa en andesitas más jóvenes ha dado fechas de 14.000 ± 18.000 y 17.000 ± 22.000 años. [ 144 ]           

La actividad volcánica posterior sepultó este edificio bajo delgados flujos piroclásticos. El edificio occidental generó un complejo de domos de lava (etapa II), [ 54 ] que probablemente estaba rodeado por un cráter en forma de herradura abierto hacia el oeste. [ 145 ] Posiblemente, la cámara magmática de la etapa I casi se había solidificado cuando la inyección de magma basáltico a profundidades de más de 5 kilómetros (3,1 mi) desencadenó una refundición. [ 146 ] Se produjeron intrusiones de andesita- riodacita debajo del volcán, [ 147 ] algunas de las cuales todavía estaban calientes cuando la erupción de Soncor las arrancó del suelo. [ 148 ] En ese momento se formó un casquete polar sobre Lascar, alimentando dos glaciares que se extendían hacia el noreste y el sureste alejándose del volcán. [ 71 ] 

Unidad Piedras Grandes

La actividad de la etapa II estuvo acompañada por la erupción de flujos de bloques y ceniza compuestos de andesita, y una erupción cuyos depósitos incluyen bloques con tamaños de 15 metros (49 pies) . Esta unidad, formada durante la etapa II, se conoce como Piedras Grandes, [ 54 ] y está expuesta en las laderas occidentales por debajo de unos 4900 metros (16 100 pies) de altitud. La unidad tiene unos 2 kilómetros (1,2 millas) de ancho [ 145 ] y consiste en grandes bloques envueltos en ceniza. [ 48 ] La composición de la unidad Piedras Grandes es andesita que contiene anfíbol , andesita basáltica y hornblenda. [ 96 ] La unidad Piedras Grandes tiene más de 26 500 años de antigüedad, [ 40 ] posiblemente entre 63 000 y 100 000 años de antigüedad. [ 142 ] Se ha estimado que las temperaturas son de 740–1060 °C (1360–1940 °F) para la andesita y de 1130–1220 °C (2070–2230 °F) para la andesita basáltica. [ 149 ] Los magmas se formaron a partir de un protoplutón refundido que había sido calentado y reabastecido con volátiles por magmas máficos. [ 150 ]       

Los domos de lava interactuaron con los glaciares , lo que dio lugar a la formación de un flujo glaciar cuyos depósitos se encuentran hasta a 10 kilómetros (6,2 millas) del volcán. [ 96 ] Bloques de hasta 15 metros (49 pies) de tamaño fueron transportados por este flujo. [ 145 ] Una teoría alternativa postula que la unidad Piedras Grandes se formó cuando un casquete de hielo en Lascar interactuó con un flujo de bloques y ceniza erupcionado por Aguas Calientes. [ 71 ]  

erupción de Soncor

Una gran erupción pliniana ocurrió hace 26,450 ± 500 años, [ 147 ] liberando 10–15 kilómetros cúbicos (2.4–3.6 mi cú) de eyección, tanto ceniza volcánica como flujos piroclásticos. Los depósitos que quedaron contienen andesita y dacita, [ 54 ] con fenocristales que consisten en apatita, augita, biotita, óxidos de hierro - titanio , ortopiroxeno y plagioclasa en una matriz de riolita . [ 151 ] El depósito pliniano tiene un color que varía de blanco a crema. [ 152 ] Al igual que las rocas de Piedras Grandes, tienden a tener altas cantidades de potasio y se asemejan a otras rocas volcánicas de Lascar y los Andes Centrales en composición. [ 153 ] Los depósitos están formados por un depósito de caída pliniana y una ignimbrita rica en líticos . [ 48 ] Este depósito pliniano alcanza espesores de 22 metros (72 pies) y cayó de una columna de erupción de 22 a 30 kilómetros de altura (14 a 19 millas) . [ 152 ]    

La ignimbrita de Soncor se extendía hasta 27 kilómetros (17 mi) al oeste del volcán, [ 48 ] 10 kilómetros (6,2 mi) al norte y 15 kilómetros (9,3 mi) al sur. [ 144 ] Es blanca, heterogénea [ 96 ] y mayormente sin rasgos distintivos con una clasificación débil, [ 154 ] pero presenta una zonación composicional notable. [ 155 ] La ignimbrita presenta tres facies , una rica en brecha, otra rica en pumita y una ignimbrita normal. [ 152 ]   

La ignimbrita fue canalizada hacia el Salar de Atacama por los cañones Quebrada de Chaile, Quebrada de Soncor y Quebrada de Talabre y algunos valles más pequeños, hacia el noreste por la Quebrada de Morro Blanco y hasta 11 kilómetros (6.8 mi) hacia el sureste sobre el área de Pampa Leija. [ 48 ] En estos valles, la ignimbrita puede tener hasta 60 metros (200 ft) de espesor. [ 154 ] Las pumitas están encerradas en la ignimbrita como lentes y diques y también se encuentran en el terreno sobre los cañones. Las temperaturas estimadas disminuyeron de 800–900 °C (1,470–1,650 °F) en el cráter a 580–600 °C (1,076–1,112 °F) más abajo en los flujos. [ 156 ] En el momento de su emplazamiento, la ignimbrita aún se encontraba a 200–300 °C (392–572 °F) . [ 157 ] Se ha estimado que las temperaturas del magma oscilaban entre 900 y 1000 °C (1650–1830 °F) . [ 149 ] El depósito de caída de Soncor contiene una capa basal de grava y varias capas de pumita andesítica y dacítica que también contienen fragmentos líticos. [ 158 ] Se ha estimado que el volumen total de los productos de la erupción de Soncor es de 5,6 kilómetros cúbicos (1,3 mi³ ) de roca densa equivalente o de 10 kilómetros cúbicos (2,4 mi³ ) de volumen neto, ambas estimaciones mínimas. También están representadas rocas líticas derivadas tanto del volcán pre-Soncor como del basamento. [ 154 ]              

El magma que entró en erupción se generó en una cámara magmática a partir de andesita, la cual experimentó complejos procesos petrogenéticos. [ 159 ] Esta cámara magmática se ubicaba a una profundidad de 5 a 6 kilómetros (3,1 a 3,7 millas) (estimación anterior de 12 a 22 kilómetros (7,5 a 13,7 millas) [ 160 ] ) y probablemente tenía una forma compleja, dadas ciertas propiedades químicas de las rocas de Soncor. En el momento previo a la erupción, la cámara magmática tenía una estratificación térmica; [ 161 ] las inyecciones de magmas máficos habían calentado la cámara magmática e inducido convección . [ 150 ]  

Una fase volátil que contenía cloro se formó dentro de la cámara magmática y rápidamente eliminó la mayor parte del azufre del magma. Esta extracción de azufre se vio facilitada por el alto contenido de oxígeno del magma, que permitió la formación de dióxido de azufre. [ 161 ] El agua es un volátil principal involucrado en los procesos de las erupciones plinianas ; el contenido de agua de los magmas de Soncor y Piedras Grandes fue de aproximadamente 4–5%. [ 150 ] Los magmas de Soncor estuvieron asociados con una fase volátil que experimentó una interacción extensa con los futuros productos de la erupción. [ 162 ]

El edificio volcánico anterior fue destruido por esta erupción, [ 96 ] que pudo haber formado una caldera. [ 71 ] El conducto no tenía más de 2 kilómetros (1,2 millas) de ancho , ya que está completamente oculto bajo el cono occidental. [ 163 ] Dicho conducto o caldera es sustancialmente más pequeño que el volumen de rocas erupcionadas, una discrepancia que también es evidente en la erupción de Quizapu de 1932. La cámara magmática de Soncor pudo haber sido demasiado profunda para colapsar cuando se vació, lo que explica por qué no se formó una caldera significativa. [ 91 ] 

El depósito de Soncor fue afectado posteriormente por la glaciación [ 71 ] y el edificio de la etapa I por una avalancha de escombros [ 40 ] , que fue datada por radiocarbono en 22 310 +2700/ −2000 años atrás en la Quebrada de Chaile [ 164 ] . Esta avalancha de escombros tiene 50 metros (160 pies) de espesor y 25 kilómetros (16 millas) de largo [ 163 ] . La lava Capricornio cubre los depósitos de Soncor [ 162 ] .  

Actividad posterior a Soncor

Más tarde, un nuevo estratovolcán creció sobre el cráter Soncor. [ 54 ] Este volcán se formó por flujos de lava andesita-dacita (etapa III) y escoria . [ 48 ] Los flujos de lava de esta etapa tienen espesores de 20 a 60 metros (66 a 197 pies) y longitudes que alcanzan los 5 kilómetros (3,1 millas) . Tiene un volumen de 5 a 6 kilómetros cúbicos (1,2 a 1,4 millas cúbicas ) . [ 64 ] El crecimiento de este volcán fue precedido por un período de erosión entre 20.800-20.100 y 12.500 años atrás, coincidiendo con el período húmedo del lago Minchin . [ 165 ] Los glaciares de la región alcanzaron su tamaño máximo en ese momento. [ 166 ] Los depósitos dejados por este período de erosión no contienen evidencia clara de actividad de la etapa III; de hecho, Lascar probablemente estuvo inactivo entre 14.000 y 10.500 años atrás. Sin embargo, durante este período se produjo una erupción del domo de lava de Cerro Corona, [ 64 ] y la actividad de la etapa III no comenzó antes de hace 22.300 años. [ 40 ]    

La erupción de Tumbres ocurrió alrededor del 7250 a. C. , [ 167 ] comenzando con la erupción de caídas de pumita que alcanzan espesores de menos de 1,2 metros (3 pies 11 pulgadas) . Posteriormente, hasta cuatro unidades diferentes de flujos piroclásticos, cada una de 1 a 10 metros (3,3 a 32,8 pies) de espesor, formaron depósitos de hasta 10 kilómetros (6,2 millas) de largo. [ 64 ] Al final de la erupción, se formó una caldera de 1,5 kilómetros de ancho (0,93 millas) [ 147 ] y los dos cráteres occidentales. [ 75 ] Los depósitos dejados por esta erupción contienen andesita basáltica-andesita y fueron sujetos a aglutinación y soldadura. [ 48 ] Originalmente considerada parte de la etapa III, más recientemente se atribuyó a la etapa IV dada la considerable brecha temporal (6000 años) entre la erupción de Tumbres y el vulcanismo de la etapa III, y la geoquímica de las rocas. [ 147 ] El aglutinado de Manquez sobre los depósitos de Tumbres se formó ya sea por la erupción de Tumbres o por una etapa posterior; [ 64 ] un cono piroclástico en el cráter occidental puede estar asociado con este aglutinado. [ 142 ]     

La actividad posteriormente se trasladó al edificio oriental. [ 54 ] Alrededor de 5150 ± 1250 a. C., según se obtuvo mediante datación por exposición superficial , [ 167 ] el flujo de lava Tumbres-Talabre entró en erupción desde el cráter oriental. [ 167 ] [ 54 ] Este flujo se extiende 8 kilómetros (5,0 mi) al noroeste y tiene entre 20 y 30 metros (66 y 98 pies) de espesor. [ 48 ] [ 168 ] El flujo Tumbres-Talabre se consideró originalmente de finales del siglo XIX. [ 35 ] Probablemente se formó cuando uno de los cráteres se llenó de lava andesítica hasta el punto de desbordamiento. [ 64 ] Esta erupción fue la última erupción efusiva de Lascar, cuando se excluyen los domos de lava posteriores. [ 169 ] Los tres cráteres de la cumbre oriental se formaron en el momento en que el flujo de Tumbres-Talabre entró en erupción en los restos del cono de la etapa I. [ 147 ] Este edificio es el que actualmente está activo, y el más profundo de sus tres cráteres de la cumbre está activo. [ 54 ]  

Actividad histórica

Lascar ha entrado en erupción unas treinta veces desde el siglo XIX. [ 114 ] Existen informes escritos de actividad volcánica desde el siglo XVI, cuando los españoles llegaron a la región, [ 170 ] aunque existen pocos registros anteriores a 1848. [ 35 ] La actividad volcánica registrada después de 1848 consiste principalmente en emisiones fumarólicas y actividad explosiva ocasional. [ 58 ] Las erupciones registradas ocurrieron en 1858, 1875, 1883–1885, 1898–1900(?) y 1902, que van desde un índice de explosividad volcánica (IEV) de 0 a IIV 2. [ 167 ] La erupción de 1933 se vio tan lejos como Chuquicamata . [ 171 ] Otra serie de erupciones ocurrió entre noviembre de 1951 y enero de 1952; Se registra una erupción de 1940. [ 167 ] [ 172 ] Se observaron erupciones en marzo de 1960, que estuvieron acompañadas de terremotos sentidos en Toconao, así como en septiembre de 1964 cuando cayó ceniza en Socaire . [ 35 ] Otra secuencia de erupciones ocurrió entre 1959 y 1969. Las erupciones de 1972 y 1974 son inciertas. Para algunas erupciones, incluida la de enero de 1854, no está claro si ocurrieron en Lascar o Aguas Calientes, [ 167 ] y algunos informes tempranos de actividad volcánica en Aguas Calientes probablemente se refieren a Lascar. [ 4 ]

En 1984, Lascar despertó a una nueva actividad; [ 58 ] imágenes satelitales notaron la presencia de puntos calientes en el volcán. [ 139 ] Las imágenes Landsat tomadas durante este tiempo indican que pudo haber existido un lago de lava en el cráter central, [ 173 ] generando una columna de gases volcánicos y, en septiembre de 1986, ocurrió una erupción vulcaniana y dejó caer ceniza en Salta, Argentina . [ 58 ] Esta erupción se notó por primera vez cuando cayó ceniza en Salta, y estuvo acompañada de anomalías en la emisión de calor del volcán registradas por satélite. [ 30 ] La erupción también fue observada por geólogos en Toconao, [ 174 ] donde la explosión fue lo suficientemente violenta como para despertar a las personas que estaban durmiendo. Los observadores notaron la formación de una nube con forma de coliflor que finalmente se convirtió en una nube de hongo con una altura máxima de 9,4 kilómetros (5,8 mi) sobre el volcán. [ 175 ] La erupción en sí duró solo unos cinco minutos y consistió en dos pulsos. La caída de ceniza en Salta ocurrió aproximadamente una hora después de la erupción. [ 174 ] Esta erupción fue la más significativa de las dos décadas anteriores, [ 173 ] con un VEI de 3. Las erupciones históricas anteriores no superaron 2. [ 36 ] 

Un domo de lava de 200 metros de ancho (660 pies) y 50 metros de alto (160 pies) se formó a principios de 1989. Este domo comenzó a encogerse en octubre de 1989, y en diciembre de 1989, nubes blancas se elevaron 2 kilómetros (1,2 millas) sobre el cráter de Lascar. El 20 de febrero de 1990, una columna de erupción se elevó entre 8 y 14 kilómetros (5,0 y 8,7 millas) sobre el cráter, [ 58 ] lo que resultó en la caída de ceniza a más de 100 kilómetros (62 millas) de distancia del volcán. [ 139 ] En marzo de 1990, el domo de lava tenía una temperatura de 100 a 200 °C (212 a 392 °F) , con algunas partes que superaban los 900 °C (1650 °F) . [ 139 ] Bombas de lava con diámetros de hasta 1,5 metros (4 pies 11 pulgadas) fueron lanzadas hasta 4 kilómetros (2,5 millas) del cráter, presumiblemente como consecuencia de la explosión del domo de lava. Parte del material provenía de las paredes del conducto. El domo de lava había desaparecido, pero a principios de 1992 se formó otro domo de lava, que finalmente alcanzó un tamaño de 180-190 metros (590-620 pies) de ancho y 40 metros (130 pies) de alto, y estuvo acompañado de explosiones. Probablemente comenzó a encogerse en abril de 1992, aunque la contracción solo fue directamente visible en noviembre. Pequeñas explosiones acompañaron la contracción hasta que, en marzo de 1993, el domo había desaparecido de nuevo. [ 176 ]              

Un ciclo alterno de actividad fumarólica, una acumulación de gases fumarólicos en el conducto y el domo de lava, y actividad explosiva seguida de actividad fumarólica renovada han caracterizado la actividad de Lascar desde 1984. La actividad explosiva presumiblemente ocurre cuando los gases ya no pueden escapar. [ 82 ] Esto sucede porque a medida que el magma pierde su contenido de gas, el número de poros en él, y por lo tanto su permeabilidad al gas, disminuye. Además, las fracturas que permiten el paso del gas se obstruyen cuando el magma se contrae. [ 177 ] La mayor parte del tiempo, numerosas fumarolas dentro del cráter forman una columna que alcanza una altitud de 1000 metros (3300 pies) . Durante erupciones explosivas menores, las columnas de erupción alcanzan alturas de hasta 5000 metros (16 000 pies) . [ 178 ] Las temperaturas del domo de lava pueden alcanzar 148–367 °C (298–693 °F) . [ 179 ] Este ciclo terminó después de 1993, probablemente porque la erupción de abril de 1993 modificó las condiciones en el sistema volcánico. [ 125 ] Alternativamente, el ciclo pudo haber continuado, para alcanzar otra etapa de colapso del domo de lava a principios de 2003. [ 180 ] Si bien las erupciones anteriores a 1993 siempre habían estado precedidas por una reducción en el calor irradiado por el volcán, dicha reducción en 1999-2000 no condujo a una erupción, y cuando tuvo lugar una erupción en julio de 2000, estuvo precedida solo por una breve caída en la radiación de calor. [ 181 ]    

erupción de 1993

Las explosiones vulcanianas comenzaron el 18 de abril de 1993, y entre el 19 y el 20 de abril de 1993 se produjo una erupción importante. [ 176 ] Después de una erupción freática preliminar alrededor de las 14:30 del 18 de abril, [ 182 ] la erupción comenzó con dos explosiones a las 6:28 y 9:20 hora local del 19 de abril, formando columnas de erupción de 10 kilómetros (6,2 mi) de altura. Otra explosión a las 13:02 envió una columna de 8,5 kilómetros (5,3 mi) de altura. [ 36 ] Se observaron al menos diez pulsos diferentes, generando columnas de varias alturas [ 183 ] y formando nubes en forma de hongo. [ 184 ] El pulso más fuerte ocurrió el 20 de abril entre las 6:28 y las 9:20 y envió flujos hacia el noroeste. Este pulso generó una columna de erupción de 23 kilómetros (14 mi) de altura. [ 185 ] El flujo de masa total de la erupción fue de aproximadamente 10 000 000–100 000 000 kilogramos por segundo (860 000 000–8,64 × 10 9 t/d) , comparable a la erupción de El Chichón de 1982. [ 186 ] El domo de lava en el cráter fue destruido y probablemente fue la fuente de las bombas de lava que fueron lanzadas hasta 4 kilómetros (2,5 mi) de distancia del cráter; [ 184 ] algunas de estas bombas tenían diámetros de 2 metros (6 pies 7 pulgadas) [ 8 ] y dejaron grandes cráteres de impacto . [ 187 ]       

Las columnas de erupción sufrieron varios colapsos, creando flujos piroclásticos al menos de siete a nueve veces. [ 188 ] El primer flujo piroclástico se observó alrededor de las 10:12 del 19 de abril. [ 182 ] Otros flujos ocurrieron a las 12:05, después de las 13:37, 17:25, 21:35–21:48, 23:40–23:50 y el 20 de abril a las 9:20. [ 189 ] Después de ser descargados a través de grietas en el borde del cráter, [ 185 ] los flujos piroclásticos en los lados noroeste y este alcanzaron longitudes de 8,5 kilómetros (5,3 mi) , [ 190 ] y 4 kilómetros (2,5 mi) en el lado sur. [ 191 ] Estos flujos alcanzaron un espesor de aproximadamente 5–10 metros (16–33 pies) y avanzaron a través de la Quebrada de Talabre, que había interceptado los flujos en el flanco norte. En el flanco sureste, los flujos piroclásticos formaron un abanico que se extendió varios cientos de metros hacia Pampa Leija. Los flujos piroclásticos alcanzaron una velocidad de 55 metros por segundo (180 pies/s) [ 188 ] y generaron por sí mismos oleadas de ceniza que se elevaron parcialmente sobre los flujos. [ 192 ] Los flujos piroclásticos calientes en el flanco sureste cubrieron un área superficial de 13–18.5 kilómetros (8.1–11.5 mi) [ 193 ] Los flujos del flanco sur procedieron inicialmente a lo largo de un barranco antes de extenderse. [ 194 ] El área total cubierta por los flujos es de aproximadamente 14,2 kilómetros cuadrados (5,5 millas cuadradas ) en las laderas del norte (abanico de Tumbres) [ 195 ] y 4,3 kilómetros cuadrados (1,7 millas cuadradas ) en las laderas del sur (abanico de Lejia). [ 195 ] [ 196 ] Los flujos dejaron estructuras lobuladas que forman un depósito apilado, que muestra estructuras tales como diques y dedos de los pies. [ 197 ] La velocidad de estos flujos se ha estimado en 100–700 kilómetros por hora (62–435 mph) . [ 36 ]          

Aproximadamente el 30% de estos flujos se formaron por ceniza y el 70% por bloques, [ 184 ] con fragmentos más grandes acumulándose en los márgenes de cada depósito de flujo. [ 198 ] Los depósitos de flujos piroclásticos contienen líticos de varias fuentes, así como piedra pómez. [ 199 ] La piedra pómez se acumuló principalmente en la superficie de los flujos, y las piedras individuales tienen hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de ancho. [ 185 ] Los bloques líticos tienen hasta 3 metros (9,8 pies) de espesor. [ 68 ] El volumen total de estos flujos piroclásticos es de aproximadamente 0,06 kilómetros cúbicos (0,014 millas cúbicas ) [ 200 ] y son los únicos flujos piroclásticos emplazados por Lascar durante el tiempo histórico. [ 201 ]    

Hay una morfología pronunciada caracterizada por un canal en la parte superior de la pendiente y dedos en forma de hocico en la parte inferior. [ 202 ] Las superficies de flujo muestran fracturas pronunciadas con un perfil en V, [ 203 ] que se desarrollaron un año después de la erupción. [ 204 ] Las superficies de flujo piroclástico se hundieron después de la erupción, con pulsos de hundimiento más rápido que coincidieron con el terremoto de Antofagasta de 1995 y el terremoto de Tocopilla de 2007. [ 205 ] Los flujos fueron fuertemente erosivos, extrayendo rocas y material del lecho rocoso, incluso lejos del cráter. [ 46 ] Se produjo una erosión notable en las áreas por donde habían pasado los flujos piroclásticos, formando superficies de abrasión y eliminando detritos sueltos del suelo. [ 206 ]

Estos flujos tardaron mucho tiempo en enfriarse; en Quebrada Tumbres, no se habían enfriado completamente para diciembre de 1993. [ 207 ] Superficies adicionales fueron cubiertas por oleadas de nubes de ceniza, alcanzando espesores de no más de 5 centímetros (2,0 pulgadas) en los lados de los flujos piroclásticos. [ 68 ] En algunas partes del edificio, los eyectos formaron capas lo suficientemente gruesas como para sufrir deslizamientos de tierra . [ 208 ] Los depósitos y las pequeñas estructuras, como diques y lóbulos, fueron conservados por el clima seco de la región. [ 195 ] 

La ceniza del volcán fue transportada por el viento del oeste hacia Argentina y el Océano Atlántico . [ 184 ] La caída de ceniza en Tucumán y Santiago del Estero fue tan intensa que el tráfico se detuvo, [ 209 ] y el transporte aéreo se vio afectado internacionalmente. [ 210 ] Las autoridades cerraron escuelas en las provincias argentinas cercanas al volcán y recomendaron que las personas no salieran sin mascarillas. [ 211 ] Se registró caída de tefra de esta erupción en Argentina, incluyendo Buenos Aires , a 1,500 kilómetros (930 mi) de distancia, y en Brasil, Paraguay y Uruguay. [ 190 ] Se identificó ceniza de esta erupción en núcleos de hielo de Illimani [ 212 ] mientras que, según informes, aparecieron sulfatos en hielo tomado del Ártico y la Antártida . [ 213 ] Más de 0,1 milímetros (0,0039 pulgadas) de ceniza cayeron sobre una superficie de más de 850.000 kilómetros cuadrados (330.000 millas cuadradas ) . [ 32 ] Las partículas más grandes cayeron más cerca del volcán, mientras que las partículas más pequeñas fueron transportadas más lejos. [ 214 ] La ceniza volcánica depositada cerca del volcán fue parcialmente removilizada por los vientos unos días después de la erupción. [ 215 ]    

Esta erupción fue la más significativa del Lascar en los últimos 9000 años, con un índice de explosividad volcánica de 4 [ 36 ] [ 139 ] y una duración de 32 horas, [ 8 ] y una de las erupciones volcánicas más significativas en la historia reciente de Chile. [ 216 ] Causó cambios notables en la morfología del volcán, incluyendo la formación de una nueva fractura a lo largo de los cráteres de la cumbre; [ 217 ] sin embargo, los cráteres de la cumbre en sí no fueron alterados fuertemente [ 218 ] aparte de la formación de una trinchera a través de los tres cráteres que corre en dirección oeste-este. Todo el volcán no se deformó durante la secuencia de erupción. [ 57 ] La erupción liberó aproximadamente 400 000 toneladas (390 000 toneladas largas; 440 000 toneladas cortas) de dióxido de azufre, aproximadamente la mitad de la cantidad liberada por la erupción de 1980 del Monte Santa Helena , [ 219 ] y fue suficiente para causar un aumento notable en la opacidad atmosférica . [ 220 ] La Quebrada Tumbre fue bloqueada y su química del agua alterada notablemente por la erupción. [ 221 ] Aproximadamente 900 000 toneladas (890 000 toneladas largas; 990 000 toneladas cortas) de yeso se depositaron en los drenajes alrededor del volcán, formando un suministro significativo de azufre en la región. [ 222 ]

Los habitantes de Talabre fueron evacuados a Toconao durante la erupción, aunque algunos ignoraron las órdenes de evacuación. No hubo heridos [ 223 ] ni fallecidos, [ 8 ] sin embargo, la erupción provocó contaminación del agua en la región, incluyendo aumentos en las concentraciones de cadmio , cobre y plomo en los ríos locales. [ 224 ] Se detectó un aumento de mercurio proveniente de la erupción hasta Laguna del Plata , Argentina. [ 225 ] La erupción de 1993 fue seguida por un aumento significativo en el contenido de flúor de las plantas cubiertas por la ceniza. También se superaron los límites reglamentarios de concentración de otros elementos en el agua, aunque solo temporalmente. [ 221 ]

Actividad posterior a 1993

El registro de erupciones en Lascar se vuelve más irregular después de la erupción de 1993. [ 226 ] Durante abril de 1993, se formó un nuevo domo de lava en el cráter. [ 190 ] Era más grande que los domos de lava precedentes, [ 227 ] alcanzando un diámetro de 380 metros (1250 pies) . Comenzó a encogerse de nuevo en mayo. El 17 de diciembre de 1993, otra explosión creó una columna de erupción de 8 a 10 kilómetros (5,0 a 6,2 millas) de altura. Para el 28 de diciembre, el domo se había hundido por completo en el centro, dejando solo sus márgenes. Posteriormente, varias fumarolas estuvieron activas alrededor del cráter. [ 190 ] Erupciones explosivas, acompañadas de la formación de columnas de erupción que alcanzaron alturas de varios kilómetros, que a veces provocaron la caída de ceniza en Jujuy, Argentina , ocurrieron el 27 de febrero de 1994; en julio de 1994, noviembre de 1994 y marzo de 1995; y el 10 de mayo, 20 de julio y 18 de octubre de 1996. [ 178 ] Durante la erupción de julio de 1995, se observó subsidencia en imágenes satelitales del interior del cráter central. [ 228 ] Las estructuras de colapso durante esta actividad fueron más grandes que las observadas en la actividad anterior, posiblemente porque la erupción de abril de 1993 había vaciado parte del sistema. [ 125 ] Por lo demás, la actividad entre 1993 y 2000 no estuvo acompañada de deformación del edificio. [ 229 ] [ 230 ]  

Una erupción en julio de 2000 fue vista desde Chuquicamata , y el ruido fue audible hasta San Antonio de los Cobres , a 160 kilómetros (99 mi) de distancia. La erupción duró dos horas y formó una columna de erupción de 10 a 11 kilómetros (6.2 a 6.8 mi) de altura . [ 231 ] Una columna de ceniza fue transportada 660 kilómetros (410 mi) hacia el este. [ 61 ] Tres erupciones en octubre de 2002 formaron columnas de ceniza que se elevaron de 500 a 2500 metros (1600 a 8200 pies) , mientras que una explosión en diciembre de 2003 creó una columna de 400 a 500 metros (1300 a 1600 pies) de altura. [ 232 ] No se registraron domos de lava en el cráter durante ese período. [ 233 ]     

erupción de 2006

Se produjo actividad adicional en mayo de 2005, con una nube de ceniza de 8 a 10 kilómetros de altura (5,0 a 6,2 mi) , y en abril de 2006. [ 61 ] Una erupción comenzó a las 11:35 hora local del 18 de abril de 2006. [ 234 ] Esta explosión fue lo suficientemente fuerte como para sacudir las ventanas de la escuela en Talabre. [ 235 ] La erupción del 18 de abril fue vista desde la mina de cobre El Abra a 220 kilómetros (140 mi) de distancia y resultó en la caída de ceniza al norte-noreste del volcán. Cuatro erupciones ocurrieron a las 15:20, 17:22, 19:00 y 21:00 UTC , formando columnas de erupción que alcanzaron altitudes de 10 kilómetros (6,2 mi) . Al día siguiente, se produjeron explosiones adicionales a las 15:04, 15:05 y 17:39 UTC, con una columna de altura máxima de 7 kilómetros (4,3 mi) . [ 236 ] Un vídeo grabado por la Fuerza Aérea de Chile el 20 de abril mostró un cráter de 50 metros de ancho (160 pies) en el suelo del cráter principal. [ 237 ] Durante los días siguientes, explosiones adicionales generaron columnas de hasta 3 kilómetros (1,9 mi) de altura, con poca producción de ceniza. [ 238 ] La erupción terminó alrededor de las 15:32 del 20 de abril, [ 235 ] aunque se produjeron algunas explosiones en los días siguientes. [ 239 ] Se registraron otras erupciones en noviembre de 2006 y julio de 2007. [ 232 ]      

Erupciones débiles, caracterizadas por terremotos y liberación de columnas de humo, ocurrieron en febrero-marzo de 2012 y marzo-abril de 2013. [ 240 ] Entre abril y junio de 2013, se observó un resplandor en la cumbre, acompañado de la liberación ocasional de nubes grises. También se informó de resplandor en octubre y noviembre de 2013. [ 241 ] La última erupción, el 30 de octubre de 2015, creó una columna de ceniza de 2500 metros de altura (8200 pies) que provocó un aumento en el nivel de alerta volcánica local . [ 242 ] Esta erupción pudo haber sido desencadenada por un evento de precipitación que agregó agua al sistema hidrotermal del volcán. [ 243 ] Las anomalías térmicas de esta erupción persistieron hasta 2017 pero con una tendencia a disminuir en número, acompañada de desgasificación persistente. [ 244 ] En diciembre de 2022, una explosión generó una columna de 6 kilómetros de altura (3,7 millas) . [ 2 ] En enero de 2023 se formó un nuevo domo de lava dentro del cráter activo. [ 107 ]  

Actividad sísmica

En Lascar se produce actividad sísmica . Las investigaciones han indicado patrones peculiares, incluyendo los llamados eventos de "fuego rápido" en un contexto de actividad continua, [ 245 ] así como la ocurrencia de terremotos de largo período; aquí y en otros volcanes, este tipo de actividad sísmica está asociada con una intensa actividad fumarólica que ocurre en ausencia de erupciones directas. [ 246 ] Se ha registrado un temblor armónico en Lascar, [ 170 ] posiblemente causado por un sistema hidrotermal. [ 93 ] Dichos temblores pueden ser producidos por el movimiento de materiales líquidos en el volcán. [ 247 ] Con la excepción de la erupción de 1993, la actividad sísmica asociada con erupciones ha sido escasa. [ 7 ] Se registraron varios terremotos a principios de febrero de 2012. [ 240 ] Entre enero de 2014 y junio de 2016, se registraron alrededor de 2 a 4 terremotos volcano-tectónicos por mes. También se registraron terremotos de largo período con magnitudes que no superaron 1,3, con un máximo de 209 eventos registrados en mayo de 2015. [ 242 ]

Vigilancia y amenazas

Debido a la remota ubicación del volcán, gran parte de la información sobre su actividad proviene de la teledetección . [ 191 ] La actividad de Lascar ha sido monitoreada por Thematic Mapper , que se ha utilizado para monitorear la actividad volcánica desde 1985, cuando se observaron puntos calientes en Lascar. [ 248 ] Las erupciones de abril de 1993 y septiembre de 1986 fueron precedidas por una reducción de la radiación térmica observada por Thematic Mapper. [ 139 ]

Se ha construido una red de monitoreo alrededor del volcán desde 2010. Esta incluye monitoreo de gases, sismómetros , una estación meteorológica y cámaras. También se utilizan vehículos aéreos no tripulados , [ 249 ] vuelos de reconocimiento ocasionales y visitas poco frecuentes al volcán. [ 139 ] El Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur en Temuco también emplea cámaras web para observar Lascar. [ 240 ] Los habitantes locales de Atacamano han criticado las actividades de monitoreo volcánico de SERNAGEOMIN, y uno de ellos respondió considerándolas demasiado tecnológicas. [ 15 ]

El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile considera a Lascar el 14.º volcán más peligroso de Chile, [ 250 ] y en 2020 lo clasificó como un volcán de "tipo I". [ 251 ] Tanto este como la agencia argentina de monitoreo de volcanes [ 252 ] publican niveles de alerta volcánica para Lascar. SERNAGEOMIN ha creado un mapa de peligro volcánico para el volcán. [ 253 ] Las erupciones explosivas y las caídas de ceniza son la principal amenaza para los humanos provenientes de Lascar. [ 166 ] Los eventos explosivos menores y frecuentes ocurren comúnmente de manera inesperada y, por lo tanto, pueden poner en peligro a las personas en la montaña. [ 138 ] Las ciudades de Tumbres y Talabre pueden verse afectadas por flujos piroclásticos, y pueden ocurrir caídas de ceniza al este del volcán. [ 240 ] Tales caídas de ceniza podrían potencialmente afectar a las ciudades de San Pedro de Atacama , Talabre y Toconao , así como al Observatorio Llano de Chajnantor , la carretera internacional San Pedro de Atacama–Paso de Jama–Jujuy [ 254 ] y el Paso Sico . [ 253 ] Erupciones pasadas causaron caída de ceniza en Argentina e interrupción del tráfico aéreo [ 255 ] y podrían tener efectos importantes en la Provincia de Salta en caso de actividad renovada. [ 256 ] En 1982, [ 257 ] la ciudad de Talabre fue trasladada por razones de seguridad [ 53 ] derivadas de inundaciones y actividad volcánica, [ 257 ] y los bloques balísticos eyectados por el volcán son una amenaza para los montañeros y científicos que trabajan en Lascar. [ 8 ] El colapso de sectores y los lahares han ocurrido en el pasado, pero es poco probable que sean peligros actuales. [ 166 ]

La exposición a metales pesados ​​es un problema para la región. Se han observado altas cantidades de arsénico en los cultivos locales; [ 258 ] Lascar es una de sus principales fuentes en el norte de Chile. [ 259 ] El talio del volcán es un peligro de contaminación en la zona de Talabre. [ 260 ] Las altas concentraciones de níquel en los cultivos de Talabre también parecen ser causadas por la actividad volcánica. [ 261 ]

Clima y biota

Lascar y vegetación

El área alrededor de Lascar es uno de los entornos volcánicos más secos y altos del mundo. [ 240 ] La precipitación en Lascar es de aproximadamente 50–100 milímetros por año (2.0–3.9 in/año) y consiste principalmente en nieve. [ 76 ] Existe una capa de nieve persistente en las laderas occidentales y meridionales del volcán; contribuye parcialmente al agua de las fumarolas [ 108 ] y puede producir lahares durante las erupciones. [ 262 ] Se han reportado explosiones de vapor causadas por la lluvia. [ 263 ] En 1993, la precipitación anual en varias ciudades alrededor de Lascar osciló entre 2.5 y 20.1 milímetros (0.098 a 0.791 in) . Lascar está ubicado cerca del desierto de Atacama , uno de los desiertos más secos del mundo. [ 264 ]  

Durante los períodos glaciales , el volcán probablemente presentaba pequeños glaciares . La línea de equilibrio en Lascar se encontraba a una altitud de 4700–4800 metros (15 400–15 700 pies) durante el último máximo glacial . [ 37 ] También existen rastros de glaciación en Cerros de Saltar. [ 45 ] El fin de la glaciación pudo haber acompañado un aumento en la actividad volcánica, un fenómeno que se ha observado en otros volcanes. [ 265 ] Hace 8500 años, el clima en la región se volvió mucho más seco y la cantidad de erosión disminuyó sustancialmente. [ 266 ] 

Las temperaturas en la región circundante oscilan entre −25 y 40 °C (−13 y 104 °F) . [ 240 ] Las mediciones realizadas en el borde suroeste del cráter principal entre 2009 y 2012 indicaron temperaturas del aire de 10 a 20 °C (50 a 68 °F) . [ 6 ] La línea de nieve permanente actual en la región se encuentra a una altitud de 6050 metros (19 850 pies) , más alta que la cumbre de Lascar. [ 267 ]     

Debido al clima seco, la vegetación en Lascar es escasa. En las laderas del volcán crecen pastos y arbustos . En los valles profundos, las aguas subterráneas y los arroyos sustentan una mayor cantidad de plantas. [ 264 ]

La actividad volcánica del Lascar afecta a ecosistemas vecinos como el lago del cráter Aguas Calientes y la Laguna Lejía; los flamencos desaparecieron de esta última tras la erupción de 1993 y no regresaron hasta 2007. [ 268 ] Otros informes afirman que los flamencos permanecieron; otros animales como burros y llamas fueron vistos alrededor del volcán un día después de su erupción. [ 221 ]

Véase también

Notas

Referencias

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