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Montañas Crary

Las montañas Crary ( 76°48′S 117°40′O / 76.800°S 117.667°O / -76.800; -117.667 ( Montañas Crary ) ) son un grupo de volcanes cubiertos de hielo en la Tierra de Marie Byrd , Antá...

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Las montañas Crary ( 76°48′S 117°40′O / 76.800°S 117.667°O / -76.800; -117.667 ( Montañas Crary ) ) son un grupo de volcanes cubiertos de hielo en la Tierra de Marie Byrd , Antártida . Consisten en dos o tres volcanes en escudo , llamados Monte Rees , Monte Steere y Monte Frakes , que se desarrollaron durante el Mioceno y el Plioceno y entraron en erupción por última vez hace unos 30 000-40 000 años. Los dos primeros volcanes están fuertemente erosionados por circos glaciares , mientras que el Monte Frakes está mejor conservado y tiene una caldera de 4 kilómetros (2,5 millas) de ancho en su cima. La cresta Boyd es otra parte de la cadena montañosa y se encuentra al sureste del Monte Frakes; podría ser la parte emergente de una plataforma que subyace a la cadena montañosa. 

Los volcanes están compuestos principalmente de basalto , traquita y fonolita en forma de flujos de lava , escoria y formaciones hidrovolcánicas . La actividad volcánica en esta zona está vinculada al sistema del Rift de la Antártida Occidental , responsable de la formación de varios volcanes en la región. A lo largo de su historia, la cordillera se ha visto afectada por la glaciación y las interacciones glaciovolcánicas.

Geografía y geomorfología

La cordillera se encuentra en el este de la Tierra de Marie Byrd , Antártida , [ 1 ] a unos 250 kilómetros (160 mi) [ 2 ] de la costa de Bakutis . [ 3 ] Fue visitada por primera vez en 1959-1960, y se tomaron muestras de varios afloramientos accesibles. El nombre hace referencia a Albert P. Crary , quien era entonces subdirector científico del Programa Antártico del Año Geofísico Internacional de los Estados Unidos . [ 4 ] 

Las montañas Crary son una cadena de tres [ 5 ] volcanes en escudo [ 3 ] de 50 kilómetros (31 mi) de largo [ 1 ] que se extiende en dirección noroeste-sureste. [ 6 ] El volumen de los volcanes supera los 400 kilómetros cúbicos (96 mi cúbicas ) y los edificios consisten en lavas, depósitos hidrovolcánicos como hialoclastita , fragmentos de lavas almohadilladas y tobas , y escoria . [ 7 ] A diferencia de muchas otras montañas en la Tierra de Marie Byrd, que debido a la falta de erosión muestran solo sus partes más altas y jóvenes, en las montañas Crary la estructura interna de los volcanes está bien expuesta [ 8 ] debido a la erosión glacial. [ 5 ] Las montañas Crary forman una divisoria de drenaje para la capa de hielo de la Antártida Occidental ; [ 9 ] la represan, por lo que es más alta en el lado suroeste de la cordillera. [ 5 ] Se han observado franjas de escombros en el hielo cerca del pie de las montañas. [ 10 ]   

El volcán más al noreste es el Monte Rees , que alcanza una altura de cumbre de 2709 metros (8888 pies) en el Pico Tasch . Las rocas volcánicas afloran en el Acantilado Trabucco en su flanco noreste. [ 6 ] No hay caldera . [ 11 ] La erosión glacial ha excavado profundos circos en el flanco oriental del Monte Rees, y los afloramientos volcánicos indican que las rocas volcánicas alternan entre formaciones subglaciales y subaéreas. Los afloramientos consisten en brecha y lavas, que en un caso están intruidas por un dique . [ 2 ] 

Monte Frakes y Monte Steere

En el centro de la cadena se encuentra el Monte Steere, con una elevación de cumbre de 3558 metros (11 673 pies) y una caldera rectangular en la cima. Lie Cliff es un afloramiento volcánico en el flanco noreste. [ 6 ] El Monte Steere está muy disectado, [ 12 ] presenta evidencia de glaciación antigua en forma de morrenas [ 13 ] y circos que han sido erosionados en sus flancos norte y noreste. Al igual que en el Monte Rees, las rocas volcánicas alternan entre aquellas que se formaron subglacialmente y aquellas que se formaron subaéreamente. Los afloramientos presentan brechas y lava con numerosos diques intrusivos. [ 2 ] 

Al sur del monte Steere se encuentra el monte Frakes , con 3654 metros (11 988 pies) , el pico más alto de la cordillera [ 6 ] y el menos erosionado de las montañas Crary. [ 12 ] Tiene una caldera circular en la cumbre de 4 kilómetros (2,5 millas) de ancho y, a diferencia del monte Rees y el monte Steere, no presenta evidencia de erupciones subglaciales , probablemente debido a la falta de erosión que podría haberlas expuesto. [ 14 ] Rocas volcánicas afloran tanto en el flanco sur como en el oeste, en Morrison Rocks y English Rock respectivamente. [ 6 ] Estos afloramientos son conos de ceniza que se formaron en las laderas del monte Frakes. [ 15 ] Los bloques volcánicos y no volcánicos en las laderas del monte Frakes pueden ser xenolitos o erráticos glaciares . [ 16 ]  

Boyd Ridge es más pequeño que los otros tres volcanes [ 5 ] y se encuentra al sureste del monte Frakes, alcanzando una elevación de 2375 metros (7792 pies) . [ 6 ] Runyon Rock aflora al este [ 17 ] y es la única zona de Boyd Ridge que no está cubierta de hielo. Allí se encuentran cenizas y un acantilado de hialoclastita . [ 12 ] 

Los volcanes se elevan desde una plataforma formada por flujos de lava y rocas piroclásticas . [ 3 ] Esta plataforma se encuentra a unos 2700–2800 metros (8900–9200 pies) de altitud y la cresta de Boyd podría ser una extensión hacia el sureste de la misma. Parece que la plataforma —que aflora solo en el lado oriental de las montañas Crary— se inclinó hacia el oeste debido a fallas . [ 18 ] Los sondeos de eco y magnéticos han permitido visualizar la raíz de las montañas Crary en la capa de hielo de la Antártida Occidental, encontrando que el terreno subyacente es escarpado y está flanqueado por estrechas hondonadas. [ 19 ] Las montañas están asociadas con una fuerte anomalía magnética que podría reflejar rocas subglaciales que contienen magnetita . [ 20 ] 

Geología

El vulcanismo cenozoico en la Tierra de Marie Byrd está relacionado con el Rift de la Antártida Occidental y se ha explicado por la actividad de una pluma del manto . Esta pluma subyace a la Tierra de Marie Byrd y sus volcanes, o bien ascendió a la superficie antes de que la Antártida se separara de Nueva Zelanda durante el Cretácico medio e indujo vulcanismo en las zonas fronterizas continentales del Pacífico Sudoccidental . En esta última teoría, el vulcanismo de la Tierra de Marie Byrd es causado por un remanente de la cabeza de la pluma bajo el continente. [ 1 ] El basamento aflora a lo largo de la costa y consiste en granitoides y sedimentos metamórficos dejados por un arco volcánico del Devónico - Cretácico . [ 6 ]

Este vulcanismo se manifiesta con 18 volcanes grandes y numerosos volcanes más pequeños, que aparecen en grupos, hileras o como sistemas solitarios en la Tierra de Marie Byrd. Los centros más grandes han producido fonolita, riolita , traquita y rocas de composición intermedia, y alcanzan alturas de más de 3000 metros (9800 pies) sobre el nivel del mar. [ 21 ] Los centros más pequeños se encuentran al pie de los centros más grandes, como chimeneas parásitas en sus laderas o a lo largo de la costa. Estas chimeneas han producido basalto alcalino , basanita y hawaiita . [ 6 ] 

Composición

El basalto se encuentra en los cuatro volcanes. La fonolita y la traquita se hallan en el monte Rees y el monte Steere; la primera también se encuentra en el monte Frakes. El monte Rees también presenta riolita. Los fenocristales incluyen clinopiroxeno , magnetita , olivino y plagioclasa . [ 12 ] El magma que erupcionó en las montañas Crary se originó en el manto y sufrió cristalización fraccionada después de su formación. [ 22 ]

Historia geológica

Las montañas Crary estuvieron activas entre 9,3 y 0,04 millones de años atrás [ 1 ] durante el Mioceno y el Plioceno . [ 23 ] Las fechas más recientes se han obtenido mediante datación argón-argón en el Monte Frakes, e implican una erupción hace 35 000±10 000–32 000±10 000 años. [ 24 ] Estas edades se obtuvieron en English Rock, que también ha arrojado edades de 826 000±79 000–851 000±36 000 [ 25 ] y 1,62±0,02 millones de años atrás. [ 26 ] Los depósitos de tefra en los núcleos de hielo recuperados en Byrd Station pueden haberse originado en volcanes de Marie Byrd Land como estos de las montañas Crary. [ 27 ]

La edad máxima de cada volcán disminuye en dirección sureste, desde el Monte Rees (9,34 ± 0,24 millones de años) hasta Boyd Ridge (2,67 ± 0,39 millones de años). El patrón de vulcanismo que migra a lo largo de la cadena se ha observado en otras cordilleras, como la Cordillera del Comité Ejecutivo , donde se produce a un ritmo de 7 milímetros por año (0,28 pulg/año), al igual que en las Montañas Crary. Está dirigido en dirección opuesta al centro de la provincia volcánica de Marie Byrd Land y puede reflejar la propagación de una fractura en la corteza . [ 12 ] [ 28 ] La sismicidad actual se produce a 25 kilómetros (16 mi) al sur de las Montañas Crary, en una montaña subglacial, que puede formar parte de la misma tendencia. [ 29 ]  

La Antártida Occidental ha estado sujeta a glaciación desde el Oligoceno , donde existió un casquete de hielo o depósito de nieve posiblemente local en el Monte Petras . Los volcanes que entran en erupción a través del hielo dejan estructuras geológicas específicas que pueden usarse para reconstruir el momento y la extensión de las glaciaciones pasadas. [ 30 ] La evidencia geológica en las Montañas Crary implica que existió una capa de hielo sustancial en la Antártida Occidental durante el Mioceno, y que las fluctuaciones en su tamaño pueden haber sometido a tensión la corteza y modulado la actividad de los volcanes en su área. [ 31 ] Antes de su formación, las Montañas Crary podrían haber sido islas. [ 32 ] En las Montañas Crary, el hielo se presentó ya sea en forma de hielo de ladera cuando las montañas estaban en erupción [ 33 ] o como una gruesa capa de hielo continental . [ 34 ] Los glaciares eran de base fría y, por lo tanto, no produjeron tillitas ni superficies glaciares, [ 35 ] y probablemente eran delgados. [ 26 ] La erosión glacial tuvo lugar principalmente entre 8,55 y 4,17 millones de años atrás; formó los circos glaciares en el monte Rees y el monte Steere [ 16 ] y transportó bloques erráticos glaciares en las montañas. [ 36 ] El cambio climático puede causar un adelgazamiento notable del hielo alrededor de las montañas Crary. [ 37 ]

Características nombradas

Montañas Crary en el suroeste del mapa

Las características nombradas, de noroeste a sureste, incluyen Trabucco Cliff, Mount Rees, Tasch Peak, White Valley, Mount Steere, Lie Cliff, Mount Frakes, English Rock, Morrison Rocks, Campbell Valley, Boyd Ridge y Runyon Rock. [ 38 ] Todas las características fueron cartografiadas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) a partir de estudios y fotografías aéreas de la Armada de los Estados Unidos entre 1959 y 1966. [ 39 ]

Acantilado de Trabucco

76°37′S 118°01′O / 76.617°S 118.017°O / -76.617; -118.017 . Un acantilado en la punta del amplio espolón que forma el extremo noreste del Monte Rees. Nombrado por elComité Asesor de Estados Unidos sobre Nombres Antárticos(US-ACAN) en honor a William J. Trabucco,del Programa de Investigación Antártica de Estados Unidos(USARP) enla Estación McMurdo, 1969, yla Estación Siple, 1973.[40]

Monte Rees

76°40′S 118°10′O / 76.667°S 118.167°O / -76.667; -118.167 . Montaña ubicadaa 7 millas náuticas (13km; 8.1mi)al noroeste del Monte Steere en el extremo norte de las Montañas Crary. Nombrada por US-ACAN en honor a Manfred H. Rees, científico especializado en auroras boreales en la Estación Byrd, temporada 1965-66.[41]  

Pico Tasch

76°40′S 118°03′W / 76.667°S 118.050°W / -76.667; -118.050 . Un pico rocoso en la porción sureste del Monte Rees. Nombrado por US-ACAN en honor a Paul Tasch, geólogo del USARP en la Cordillera Sentinel y la Cordillera Ohio, verano de 1966–67, y Coalsack Bluff, 1969–70.[42]

Valle Blanco

76°39′S 117°57′O / 76.650°S 117.950°O / -76.650; -117.950 . Un amplio valle cubierto de hielo que se adentra en la parte norte de las montañas Crary entre el acantilado Trabucco y el acantilado Lie. Nombrado por US-ACAN en honor a Franklin E. White, físico ionosférico del USARP en la estación Byrd durante cuatro temporadas de verano, 1966–71.[43]

Monte Steere

76°44′S 117°49′O / 76.733°S 117.817°O / -76.733; -117.817 . Montaña prominentede 3500 metros (11 500pies)de altura ubicadaa 4 millas náuticas (7,4km; 4,6mi)al nor-noroeste del Monte Frakes. Nombrada por US-ACAN en honor a William C. Steere, biólogo de la Estación McMurdo, temporada 1964-65.[44]   

Acantilado mentiroso

76°42′S 117°37′O / 76.700°S 117.617°O / -76.700; -117.617 . Un prominente acantilado rocoso en el pie oriental del Monte Steere. Nombrado por US-ACAN en honor a Hans P. Lie, físico ionosférico del USARP en la Estación Siple durante las temporadas de verano de 1970-71 y 1973-74.[45]

Monte Frakes

76°48′S 117°42′O / 76.800°S 117.700°O / -76.800; -117.700 . Una montaña prominentede 3675 metros (12057pies)de altura que marca la elevación más alta en las montañas Crary. Nombrada por US-AC AN en honor a Lawrence A. Frakes, geólogo del USARP que trabajó tres temporadas de verano en las Islas Malvinas y la Antártida, de 1964-65 a 1967-68.[46] 

Rock inglés

76°49′S 118°00′W / 76.817°S 118.000°W / -76.817; -118.000 . Un afloramiento rocoso cerca del pie de la ladera occidental del Monte Frakes. Nombrado por US-ACAN en honor a Claude L. English Jr., de la Armada de los Estados Unidos, tripulante de helicóptero del Escuadrón VXE-6 durante Deep Freeze 1970; también se desplegó con el Escuadrón durante Deep Freeze 1961, 1962 y 1965.[47]

Morrison Rocks

76°51′S 117°39′O / 76.850°S 117.650°O / -76.850; -117.650 . Un grupo de rocas que afloran a lo largo de la ladera sur del Monte Frakes. Nombrado por US-ACAN en honor a Paul W. Morrison, de la Armada de los Estados Unidos, enfermero en la Estación del Polo Sur en 1974.[48]

Valle de Campbell

76°55′S 117°40′O / 76.917°S 117.667°O / -76.917; -117.667 . Un valle o paso lleno de hielo, que se extiende de este a oeste entre el grupo principal de picos de las montañas Crary y Boyd Ridge. Nombrado por US-ACAN en honor a Wallace H. Campbell, físico ionosférico en la estación McMurdo en la temporada 1964-65; Isla Macquarie, 1961-62.[49]

Boyd Ridge

76°57′S 116°57′O / 76.950°S 116.950°O / -76.950; -116.950 . Una cresta cubierta de hielo, de22 millas náuticas (41km; 25mi)de longitud, que se extiende en dirección este-oeste y forma el extremo sur de las montañas Crary. Está separada de los picos principales del grupo por el valle de Campbell. Nombrada por US-ACAN en honor a John C. Boyd, biólogo del USARP en la estación McMurdo, temporadas 1965-66 y 1966-67.[50]  

Roca Runyon

76°56′S 116°33′O / 76.933°S 116.550°O / -76.933; -116.550 . Una roca prominente a lo largo del lado norte de Boyd Ridge. Nombrada por US-ACAN en honor a William E. Runyon, de la Armada de los Estados Unidos, electricista de construcción en la Estación del Polo Sur en 1969 y 1974.[51]

Referencias

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Fuentes

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