El volcán Dunedin es un volcán en escudo con múltiples cráteres, extensamente erosionado, que estuvo activo entre 16 y 10 millones de años atrás. [ 1 ] Originalmente se extendía desde la actual ciudad de Dunedin , Nueva Zelanda, hasta Aramoana , a unos 25 km de distancia. Durante los últimos 10 millones de años se ha producido una erosión considerable, y el puerto de Otago ahora ocupa las partes más antiguas del volcán. [ 2 ] [ 3 ] Los restos del volcán forman las colinas que rodean el puerto de Otago (incluyendo el monte Cargill , Flagstaff , Saddle Hill , Signal Hill y la península de Otago ).
Geología

El vulcanismo se originó en un entorno marino poco profundo. El volcán creció con la formación de flujos de basalto y, en menor medida, de traquita, que constituyeron la mayor parte de su estructura. Se estima que el volumen total de material eruptivo fue de 150 km³ (36 mi³ ) , pero hubo un componente intrusivo mucho mayor, de 600 km³ ( 140 mi³ ) . [ 4 ] La fase final de las erupciones se conserva como domos de fonolita alrededor del Monte Cargill . [ 5 ]
Los vestigios del antiguo volcán Dunedin se aprecian mejor en el sendero geológico del Jardín Botánico de Dunedin , [ 6 ] los acantilados de Aramoana y la geomorfología del monte Cargill, que conserva domos de lava. También se pueden encontrar columnas basálticas como elementos prominentes sobre Second Beach en St Clair y en Blackhead .
Esta animación del volcán de Dunedin muestra varios lugares alrededor de Dunedin con información sobre la edad de las rocas y la evolución general del volcán de Dunedin y del vulcanismo más distante.
Origen y relación con otros volcanes
La Isla Sur de Nueva Zelanda posee numerosos centros volcánicos extintos cuyo mecanismo tectónico de formación aún no está completamente consensuado ; el volcán Dunedin es uno de ellos. Su edad abarca desde el Cretácico hasta el Plioceno y afloran en Otago , Canterbury y las Islas Chatham . El centro eruptivo individual más grande es el volcán de la península de Banks , seguido por el volcán Dunedin, que tiene la mitad de su tamaño, pero forma parte de un área volcánica mucho mayor, el grupo volcánico de Dunedin . [ 7 ] La relación en términos de edad y fusión de magma dentro del grupo volcánico de Dunedin ha provocado una revisión de modelos previos como parte de una síntesis más amplia que aún está incompleta, ya que requiere un nuevo análisis y reanálisis de muchos volcanes, así como mejor información proveniente de estudios terrestres. Un modelo consistente con la evidencia actual plantea que ha habido fusión intermitente de un manto litosférico medio con metasomatismo por fundidos derivados de la astenosfera hidratada . [ 7 ]
Estos centros volcánicos pueden permanecer inactivos durante decenas de millones de años entre erupciones. Esto implica que el mecanismo de formación podría estar conectado a la litosfera , a diferencia de otros volcanes intraplaca como la cadena de islas de Hawái , que tienen su origen en la astenosfera . Un posible mecanismo para la creación de estos volcanes es el desprendimiento de la base de la litosfera inferior de Zealandia hacia la astenosfera. Zealandia tiene una litosfera delgada, ya que se ha extendido al separarse de Australia . Si grandes secciones de esta litosfera, ya de por sí delgada, se hundieran en la astenosfera, serían reemplazadas por roca más caliente, lo que provocaría una fusión por descompresión . Teóricamente, esto podría causar actividad volcánica vinculada a la litosfera en movimiento durante muchos millones de años. [ 8 ]
Riesgo potencial
El volcán Dunedin se distingue, entre los volcanes de la Isla Sur, por tener una posible acumulación de magma bajo su superficie, como lo confirman las mediciones de flujo de calor [ 9 ] y de helio en la superficie. [ 10 ] Por consiguiente, es posible que se esté reacumulando gradualmente un magma fundido de 10 millones de años que, con un bajo riesgo, podría manifestarse con el tiempo como vulcanismo superficial activo. [ 9 ]

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Véase también
Referencias
- ↑ McDougall, Ian; Coombs, DS (1973). "Edades de potasio-argón para el volcán Dunedin y volcanes periféricos" . New Zealand Journal of Geology and Geophysics . 16 (2): 179– 188. doi : 10.1080/00288306.1973.10431451 . ISSN 0028-8306 .
- ↑ "Léxico estratigráfico de Nueva Zelanda" . GNS Science.
- 1 2 "Hoja informativa sobre volcanes" (PDF) . www.gns.cri.nz. GNS Science.
- ↑ Pontesilli, A.; Brenna, M.; Mollo, S.; Masotta, M.; Nazzari, M.; Le Roux, P.; Scarlato, P. (2022). "Transición traquítica-fonolita en el volcán Dunedin: huellas dactilares de la madurez del sistema de conductos magmáticos y evolución de la masa fundida" . Lithos . 408–409 106545. Bibcode : 2022Litho.40806545P . doi : 10.1016/j.lithos.2021.106545 . ISSN 0024-4937 . S2CID 244561166 .
- ↑ Coombs, Douglas S.; Adams, Christopher J.; Roser, Barry P.; Reay, Anthony (2008). "Geocronología y geoquímica del Grupo Volcánico de Dunedin, este de Otago, Nueva Zelanda" . New Zealand Journal of Geology and Geophysics . 51 (3): 195– 218. doi : 10.1080/00288300809509860 . S2CID 129436943 .
- ↑ "Una ciudad nacida del fuego y la roca" . Otago Daily Times . 19 de noviembre de 2018. Consultado el 10 de enero de 2019 .
- 1 2 3 Scott, James M.; Pontesilli, Alessio; Brenna, Marco; White, James DL; Giacalone, Emanuele; Palin, J. Michael; le Roux, Petrus J. (2020). "El Grupo Volcánico de Dunedin y un modelo revisado para el vulcanismo intraplaca alcalino de Zealandia" . New Zealand Journal of Geology and Geophysics . 63 (4): 510– 529. doi : 10.1080/00288306.2019.1707695 . S2CID 212937447 .
- ↑ Hoernle, K; White, JDL; van den Bogaard, P; Hauff, F; Coombs, DS; Werner, R; Timm, C; Garbe-Schönberg, D; Reay, A; Cooper, AF (2006). "Vulcanismo intraplaca cenozoico en Nueva Zelanda: Surgencia inducida por la remoción litosférica" . Earth and Planetary Science Letters . 248 ( 1–2 ): 350–367 . Bibcode : 2006E & PSL.248..350H . doi : 10.1016/j.epsl.2006.06.001 .
- 1 2 3 Godfrey, NJ; Davey, F; Stern, TA; Okaya, D (2001). "Estructura cortical y anomalías térmicas de la región de Dunedin, Isla Sur, Nueva Zelanda" . Journal of Geophysical Research: Solid Earth . 106 ( 30835–30848 ): 30835–30848 . Bibcode : 2001JGR...10630835G . doi : 10.1029/2000JB000006 .
- ↑ Hoke, L; Poreda, R; Reay, A; Weaver, SD (2000). "El manto subcontinental bajo el sur de Nueva Zelanda, caracterizado por isótopos de helio en basaltos intraplaca y manantiales ricos en gas". Geochimica et Cosmochimica Acta . 64 (14): 2489– 2507. Bibcode : 2000GeCoA..64.2489H . doi : 10.1016/S0016-7037(00)00346-X .
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