Articulo de referencia

Montañas Hudson

Coordenadas : 72°25′S 99°30′O / 72.417°S 99.500°O / -72.417; -99.500 {{cite gvp|vn=390028|name=Hudson Mountains}} "},"first_ascent":{"wt":""}},"i":0}}]}"> Las montañas Hudson so...

Coordenadas : 72°25′S 99°30′O / 72.417°S 99.500°O / -72.417; -99.500
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Las montañas Hudson son una cadena montañosa ubicada en el oeste de la Tierra de Ellsworth, justo al este de la bahía de Pine Island, en la costa Walgreen del mar de Amundsen . Son de origen volcánico y consisten en montañas bajas y dispersas, así como en nunataks que sobresalen de la capa de hielo de la Antártida Occidental . Las montañas Hudson limitan al norte con la plataforma de hielo Cosgrove y al sur con el glaciar Pine Island . Presentaron actividad volcánica durante el Mioceno y el Plioceno , pero existen evidencias de una erupción hace aproximadamente dos milenios e indicios inciertos de actividad en el siglo XX.

Geografía y geomorfología

Las montañas Hudson se elevan en la parte occidental de la Tierra de Ellsworth [ 3 ] de la Antártida Occidental [ 4 ] y fueron descubiertas en 1940 por la Expedición del Servicio Antártico de los Estados Unidos . [ 5 ] Las montañas se encuentran a cierta distancia de la Costa Walgreen del Mar de Amundsen , [ 6 ] frente a la Bahía de Pine Island . [ 7 ] La ​​Plataforma de Hielo Cosgrove se encuentra al norte de las montañas Hudson. [ 8 ] Las 17 [ 9 ] montañas son remotas y las visitas son raras. [ 10 ] Fueron visitadas en 1968, [ a ] 2006, 2007, 2010, 2019-2020 y 2022-2023. [ 12 ]

Las montañas son un campo volcánico formado por chimeneas parásitas y estratovolcanes [ 1 ] cubiertos de nieve y hielo, [ 13 ] formando un paisaje desértico frío [ 14 ] con un área de aproximadamente 8,400 kilómetros cuadrados (3,200 millas cuadradas ) . [ 10 ] Alrededor de 20 montañas emergen sobre la capa de hielo antártica en forma de nunataks , [ 13 ] [ 15 ] con los afloramientos rocosos más grandes encontrados en el Monte Moses y el Nunatak Maish . [ 16 ] Los estratovolcanes Monte Manthe , Monte Moses y Nunatak Teeters constituyen la mayor parte del campo volcánico y están muy erosionados. Mejor conservados están algunos conos parásitos y cráteres volcánicos [ 17 ] que parecen haberse formado en estos tres volcanes. [ 18 ] Dean Nunataks tiene un cráter volcánico reconocible , [ 19 ] mientras que otros nunataks consisten en crestas y domos. [ 20 ] Los estanques de agua de deshielo se forman en lugares donde la luz solar es absorbida por las rocas y las calienta lo suficiente como para derretir la nieve, [ 21 ] y pueden formarse repetidamente en los mismos lugares. [ 22 ]  

El monte Manthe está cubierto por un casquete polar , [ 23 ] y muchas montañas Hudson están parcial o totalmente cubiertas de hielo. [ 20 ] Los glaciares Lucchitta y Pine Island discurren a lo largo de los márgenes norte y sur de las montañas Hudson, respectivamente, [ 12 ] y reciben glaciares tributarios de ellos, [ 12 ] [ 24 ] mientras que el glaciar Larter atraviesa las montañas Hudson entre el monte Moses y el monte Manthe. [ 25 ] Las bergschrunds (huecos entre el hielo y la roca ) [ 26 ] y las zonas de hielo azul se producen donde los glaciares se superponen a las montañas. [ 27 ] Los glaciares se están adelgazando rápidamente debido al calentamiento global . [ 28 ]

Los puntos más altos de las montañas Hudson son el monte Manthe y el nunatak Koehler , que alcanzan elevaciones de 960 metros (3150 pies) y 874 metros (2867 pies) sobre el nivel del mar, respectivamente. [ 29 ] Otras cumbres son el monte Moses ( 749 metros (2457 pies) sobre el nivel del mar), el nunatak Teeters ( 617 metros (2024 pies) ) y el monte Manthe ( 576 metros (1890 pies) ). Otras estructuras con nombre son: [ 30 ]     

  • Nunatak Inman al este-sureste, Nunatak Meyers al sureste, Shepherd Dome al sur, Nunatak Webber de 495 metros (1624 pies) de altura (que tiene un cráter en su lado norte [ 31 ] ) al oeste y Evans Knoll al oeste-suroeste del Monte Manthe; hay otras características sin nombre al sureste de Nunatak Inman y al sur/suroeste de Nunatak Webber. [ 30 ] 
  • El monte Moisés se encuentra casi directamente al norte del monte Manthe; la Roca Sirena se ubica mucho más al este del monte Moisés, mientras que el nunatak Slusher, de 536 metros (1759 pies) de altura , y el nunatak Velie, de 574 metros (1883 pies) de altura , se encuentran al norte del monte Moisés, y el nunatak Maish , de 232 metros (761 pies) de altura, al suroeste del monte Moisés. Existen accidentes geográficos sin nombre entre Maish y Moisés, y al este-noreste de Moisés. [ 30 ]   
  • Al oeste-noroeste del monte Moses se encuentra la roca Tighe , de 212 metros (696 pies) de altura , seguida al norte por el nunatak Hodgson y luego por el nunatak Teeters. Al noroeste de Teeters se encuentra primero una formación sin nombre, y luego el monte Nickens . Al noreste del monte Nickens se encuentran el acantilado Pryor y el nunatak Kenfield . [ 30 ] 
  • Puede haber entre tres y once volcanes enterrados bajo el hielo en las montañas Hudson. [ 24 ]

Los volcanes están formados por brecha , toba de palagonita , [ 1 ] flujos de lava escoriácea y tobas. En el Monte Nickles [ 32 ] y el Monte Moses hay lavas almohadilladas . Fragmentos de lava están dispersos en las laderas del Monte Moses. [ 33 ] Las secuencias de roca volcánica que se emplazaron bajo el agua y bajo el hielo están cubiertas por productos volcánicos que se depositaron bajo la atmósfera, [ 17 ] hay depósitos de ceniza volcánica y brecha producida por actividad hidromagmática [ 4 ] y formas similares a tuya asociadas con el crecimiento subglacial de los volcanes. [ 34 ] En el Monte Moses, la erosión ha expuesto diques . [ 33 ] Los glaciares han depositado bloques erráticos [ b ] , [ 39 ] till glacial , [ 40 ] morrenas [ 41 ] y morrenas en las montañas Hudson, [ 41 ] y dejaron estrías glaciares en las lavas almohadilladas del Monte Moses. [ 33 ] La meteorización por hielo tiene lugar [ 42 ] y produjo suelo con patrones en Dean Nunataks. [ 43 ] La meteorización física ha producido suelos en algunas áreas, [ 44 ] mientras que la erosión eólica ha producido ventifactos en el Monte Moses. [ 41 ] El vidrio volcánico encontrado en el glaciar Pine Island probablemente se origina en las montañas Hudson. [ 45 ]

Geología

La vecina Tierra de Marie Byrd tuvo actividad volcánica durante el Cenozoico , formando varios volcanes, algunos de los cuales están enterrados bajo el hielo, mientras que otros emergen sobre la capa de hielo. Las montañas Hudson forman parte de la provincia volcánica de la isla Thurston [ 46 ] o Bellingshausen, y constituyen su campo volcánico más grande y mejor conservado. [ 47 ] El vulcanismo en las montañas pudo haber sido causado por una pluma del manto bajo la Tierra de Marie Byrd o por la presencia de anomalías ( ventanas de placa ) en el manto remanentes de la subducción . [ 48 ] La tomografía sísmica ha encontrado evidencia de anomalías de baja velocidad bajo las montañas Hudson, lo que podría reflejar la presencia de la pluma del manto de la Tierra de Marie Byrd. [ 49 ]

El lecho rocoso alrededor de las montañas Hudson se encuentra por debajo del nivel del mar. [ 50 ] El basamento sobre el que se formaron los volcanes no está expuesto en las montañas Hudson, pero aflora en las montañas Jones vecinas [ 32 ] y consiste en granitos de 175 millones de años de antigüedad . [ 51 ] Forma el llamado bloque tectónico de la Isla Thurston . [ 13 ] Debajo de las montañas Hudson, la corteza tiene un espesor de aproximadamente 21 a 27 kilómetros (13 a 17 millas) . [ 52 ] Una propuesta de Lopatin y Polyakov (1974) es que las fracturas con orientación este y norte han controlado la posición de los volcanes. [ 53 ] 

Composición

Las principales rocas volcánicas incluyen basalto alcalino , [ 54 ] basalto , hawaiita y tefrita [ 18 ] que contienen olivino y plagioclasa . [ 55 ] Definen una suite alcalina, algunas muestras tienden hacia lo subalcalino. [ 56 ] Se han reportado nódulos ultramáficos en algunas rocas. [ 57 ] Los magmas erupcionados por los volcanes pueden haberse originado en un manto que había sido influenciado por la subducción, [ 58 ] y experimentaron fraccionamiento de olivino a medida que ascendían. [ 59 ] La palagonita aparece donde tuvo lugar la meteorización. [ 60 ]

Vida y clima

En la mayoría de los nunataks crecen líquenes dispersos , [ 61 ] incluyendo especies de Usnea . [ 62 ] Se han encontrado musgos creciendo en huecos entre rocas o grietas. [ 61 ] Se han observado petreles . [ 63 ] No hay datos sobre el clima local. [ 16 ] En 2011 se instaló una estación meteorológica automatizada en Evans Knoll que registra las temperaturas del aire y la velocidad del viento. [ 64 ]

Historia geológica

Los volcanes estuvieron activos durante el Mioceno tardío y el Plioceno . [ 1 ] Solo se han datado rocas de dos volcanes: el Monte Manthe, con una edad de 8,5 ± 1,0 millones de años, y Velie Nunatak, con una edad de 3,7 ± 0,2 millones de años; [ 65 ] fechas más antiguas en la literatura son de 20 ± 4 millones de años [ 66 ] y 32,8 millones de años. [ 12 ] No hay evidencia de una progresión de edad en ninguna dirección. [ 5 ]

La capa de hielo era más gruesa en las montañas Hudson durante el Último Máximo Glacial , quizás unos 150 metros (490 pies) [ 67 ] , y sumergió todas las montañas excepto tal vez el Nunatak Webber. [ 68 ] El retroceso comenzó hace unos 14.000 [ 69 ] - 10.000 años; [ 70 ] sin embargo, los glaciares aún eran más gruesos que hoy durante el Holoceno temprano y depositaron rocas en las montañas Hudson. [ 39 ] Otro paso de adelgazamiento comenzó hace unos 8.000 años y fue muy rápido, quizás duró solo un siglo. [ 71 ] 

Los datos de radar han encontrado un depósito de tefra enterrado bajo el hielo, que puede haberse originado durante una erupción de las montañas Hudson alrededor de207 ± 240 a. C .; [ 4 ] la erupción puede corresponder a una anomalía de conductividad eléctrica en un núcleo de hielo en Siple Dome [ 72 ] y una capa de tefra datada en 325 a. C. en el núcleo de hielo de Byrd Station . La erupción puede haber tenido un índice de explosividad volcánica de 3-4 [ 73 ] y originarse en un área al este de las principales montañas Hudson. [ 73 ] [ 30 ] LeMasurier et al. 1990 hicieron referencia a informes de actividad en las montañas Hudson. [ 74 ] Estos incluyen un informe de vapor en uno de los nunataks y de datos satelitales de una posible erupción en 1985 del nunatak Webber, [ 18 ] pero el informe de esta erupción es cuestionable. [ 72 ] No hay evidencia de un aumento en el flujo de calor o cambios morfológicos en Webber Nunatak desde entonces, [ 75 ] pero hay sismicidad volcánica continua [ 76 ] y las anomalías en las proporciones de isótopos de helio del hielo del glaciar Pine Island se han atribuido a la actividad volcánica en las montañas Hudson. [ 77 ]

Características nombradas

Montañas Hudson al suroeste del mapa

La parte sur de las montañas incluye, de oeste a este, Evans Knoll, Webber Nunatak, Shepherd Dome, Mount Manthe, Inman Nunatak, Meyers Nunatak y Wold Nunatak. La parte central incluye, de oeste a este, Tighe Rock, Maish Nunatak, Mount Moses, Velie Nunatak, Slusher Nunatak y Siren Rock. Las características al norte, de sur a norte, incluyen Hodgson Nunatak, Teeters Nunatak, Mount Nickens, Pryor Cliff y Kenfield Nunatak. [ 78 ]

Loma de Evans

74°51′S 100°25′W / 74.850°S 100.417°W / -74.850; -100.417 . Una loma cubierta principalmente de nieve en la costa en el lado norte del término del glaciar Pine Island. Se encuentra a9 millas náuticas (17km; 10mi)al suroeste del nunatak Webber y marca el extremo suroeste de las montañas Hudson. Cartografiado a partir de fotografías aéreas tomadas por la OpHjp de la Armada de los Estados Unidos, 1946-47. Nombrado por US-ACAN en honor a Donald J. Evans, quien estudió las emisiones de muy baja frecuencia de la atmósfera superior en la estación Byrd, 1960-61.[79]  

Webber Nunatak

74°47′S 99°50′W / 74.783°S 99.833°W / -74.783; -99.833 . Un nunatakde 495 metros (1624pies)de altura situadoa 6 millas náuticas (11km; 6,9mi)la Operación Highjumpde la Armada de los Estados Unidos, 1946-47. Nombrado por US-ACAN en honor a George E. Webber, ingeniero eléctrico en la estación Byrd, 1967.[80]   

Cúpula del pastor

74°52′S 99°33′W / 74.867°S 99.550°W / -74.867; -99.550 . Una montaña baja en forma de cúpula en el lado norte del glaciar Pine Island, ubicadaa 4 millas náuticas (7.4km; 4.6mi)al suroeste del monte Manthe. Cartografiada a partir de fotografías aéreas tomadas por la Operación Hjp de la Armada de los Estados Unidos, 1946-47. Nombrada por US-ACAN en honor a Donald C. Shepherd, físico ionosférico en la estación Byrd, 1967.[81]  

Monte Manthe

74°47′S 99°21′O / 74.783°S 99.350°O / -74.783; -99.350 . Una montañade 575 metros (1886pies)de altura ubicadaa 5 millas náuticas (9,3km; 5,8mi)al norte-noreste de Shepherd Dome, en la parte sur de las montañas Hudson. Cartografiada a partir de fotografías aéreas tomadas por la Operación Hjp de la Armada de los Estados Unidos, 1946-47. Nombrada por US-ACAN en honor a Lawrene L. Manthe, meteoróloga de la Estación Byrd, 1967.[82]   

Inman Nunatak

74°49′S 98°54′O / 74.817°S 98.900°O / -74.817; -98.900 . Un nunatak situadoa 6 millas náuticas (11km; 6,9mi)al este del monte Manthe en la parte sureste de las montañas Hudson. Cartografiado por el USGS a partir de estudios y fotografías aéreas de la Armada de los Estados Unidos, 1960-66. Nombrado por US-ACAN en honor a Martin M. Inman, científico auroral en la estación Byrd, temporadas 1960-61 y 1961-62.[83]  

Nunatak Meyers

74°54′S 98°46′O / 74.900°S 98.767°O / -74.900; -98.767 . Un nunatak ubicadoa 10 millas náuticas (19km; 12mi)al este-sureste del Monte Manthe, en el extremo sureste de las Montañas Hudson. Cartografiado por el USGS a partir de estudios y fotografías aéreas de la Armada de los Estados Unidos, 1960-66. Nombrado por US-ACAN en honor a Herbert Meyers, geomagnetista del USARP en la Estación Byrd, 1960-61.[84]  

Nunatak del mundo

74°47′S 98°38′O / 74.783°S 98.633°O / -74.783; -98.633 . Un nunatak situadoa 10 millas náuticas (19km; 12mi)al este del monte Manthe, en la parte sureste de las montañas Hudson. Cartografiado por el USGS a partir de estudios y fotografías aéreas de la Armada de los Estados Unidos, 1960-66. Nombrado por el US-ACAN en honor a Richard J. Wold, geólogo del USARP en la estación Byrd, temporada 1960-61.[85]  

Nunatak de Koehler

74°52′S 98°08′O / 74.867°S 98.133°O / -74.867; -98.133 . Nunatak aislado a unas20 millas náuticas (37km; 23mi)al este-sureste del Monte Manthe, en el margen sureste de las montañas Hudson. Cartografiado por el USGS a partir de estudios terrestres y fotografías aéreas de la Armada de los Estados Unidos, 1960-66. Nombrado por US-ACAN en honor a Walter Koehler, Destacamento de Aviación del Ejército de los Estados Unidos, piloto de helicóptero para el Levantamiento de Tierras de Ellsworth, 1968-69.[86]  

Roca Tighe

74°26′S 100°04′O / 74.433°S 100.067°O / -74.433; -100.067 . Un afloramiento rocoso a lo largo de la pendiente costera en el margen occidental de las montañas Hudson, ubicado a15 millas náuticas (28km; 17mi)al noroeste del Monte Moses. Cartografiado por el USGS a partir de estudios y fotografías aéreas de la Armada de los Estados Unidos, 1960-66. Nombrado por US-ACAN en honor a Robert F. Tighe, ingeniero eléctrico en la Estación Byrd, 1964-65.[87]  

Maish Nunatak

74°36′S 99°28′O / 74.600°S 99.467°O / -74.600; -99.467 . Un nunatak ubicadoa 5 millas náuticas (9,3km; 5,8mi)al oeste-suroeste del Monte Moses, en la parte central de las montañas Hudson. Cartografiado por el USGS a partir de estudios y fotografías aéreas de la Armada de los Estados Unidos, 1960-66. Nombrado por US-ACAN en honor a F. Michael Maish, físico ionosférico en la Estación Byrd en 1967, quien se desempeñó como científico de intercambio de los Estados Unidos en la Estación Vostok en 1969.[88]  

Monte Moisés

74°33′S 99°11′W / 74.550°S 99.183°W / -74.550; -99.183 . El pico más750 metros (2460pies)y el más prominente de las montañas Hudson, ubicado cerca del centro del grupo, a unas14 millas náuticas (26km; 16mi)al norte-noreste del monte Manthe. Cartografiado a partir de fotografías aéreas tomadas por la Operación Hjp de la Armada de los Estados Unidos, 1946-47. Nombrado por US-ACAN en honor a Robert L. Moses, geomagnetista-sismólogo de la estación Byrd, 1967.[89]   

Dean Nunataks

74°31′S 98°48′W / 74.517°S 98.800°W / -74.517; -98.800 . Dos nunataks situados a unas6 millas náuticas (11km; 6,9mi)al este-noreste del Monte Moisés. Cartografiados por el USGS a partir de estudios terrestres y fotografías aéreas de la Armada de los Estados Unidos, 1960-66. Nombrados por US-ACAN en honor a William S. Dean de Pleasanton, Texas, quien sirvió como contacto de radioaficionado en los Estados Unidos para el grupo de Ellsworth Land Survey de 1968-69, y para otros grupos de campo del USARP durante un período de tres años.[90]  

Velie Nunatak

74°23′S 99°10′O / 74.383°S 99.167°O / -74.383; -99.167 . Un nunatak ubicadoa 9 millas náuticas (17km; 10mi)al norte del Monte Moisés. Cartografiado por el USGS a partir de estudios y fotografías aéreas de la Armada de los Estados Unidos, 1960-66. Nombrado por la Armada de los Estados Unidos (US-AC AN) en honor a Edward C. Velie, meteorólogo de la Estación Byrd, 1967.[91]  

Slusher Nunatak

74°27′S 99°06′O / 74.450°S 99.100°O / -74.450; -99.100 . Un nunatak situadoa 5 millas náuticas (9,3km; 5,8mi)al norte del Monte Moisés. Cartografiado a partir de fotografías aéreas tomadas por la Operación Hjp de la Armada de los Estados Unidos, 1946-47. Nombrado por US-ACAN en honor a Harold E. Slusher, meteorólogo de la Estación Byrd, 1967.[92]  

Roca Sirena

74°33′S 98°24′O / 74.550°S 98.400°O / -74.550; -98.400 . Una roca bastante aislada situadaa 12 millas náuticas (22km; 14mi)al este del Monte Moses, en la parte oriental de las montañas Hudson. Cartografiada por el USGS a partir de estudios y fotografías aéreas de la Armada de los Estados Unidos, 1960-66. Nombrada por US-ACAN en honor a Jan C. Siren, radiocientífico en la Estación Byrd, 1967.[93]  

Hodgson Nunatak

74°17′S 100°04′W / 74.283°S 100.067°W / -74.283; -100.067 . Un nunatak que se encuentraa 5 millas náuticas (9,3km; 5,8mi)al sur del Nunatak Teeters ya 20 millas náuticas (37km; 23mi)al noroeste del Monte Moses. Cartografiado por el USGS a partir de estudios y fotografías aéreas de la Armada de los Estados Unidos, 1960-66. Nombrado por US-ACAN en honor a Ronald A. Hodgson, de la Armada de los Estados Unidos, constructor con el grupo de la Estación Byrd, 1966.[94]    

Teeters Nunata

74°12′S 100°01′W / 74.200°S 100.017°W / -74.200; -100.017 . Un nunatak de615 metros (2018pies)de altura situadoa 5 millas náuticas (9,3km; 5,8mi)al norte del nunatak Hodgson. Cartografiado por el USGS a partir de estudios y fotografías aéreas de la Armada de los Estados Unidos, 1960-66. Nombrado por US-ACAN en honor a Robert E. Teeters, de la Armada de los Estados Unidos, encargado de almacén en la estación Byrd, 1966.[95]   

Nunatak de Rebholz

74°05′S 100°13′W / 74.083°S 100.217°W / -74.083; -100.217 . Nunatak aislado justo al norte de las montañas Hudson, ubicado a8 millas náuticas (15km; 9.2mi)al nor-noroeste del Nunatak Teeters. Cartografiado por el USGS a partir de estudios terrestres y fotografías aéreas de la Armada de los Estados Unidos, 1960-66. Nombrado por el US-ACAN en honor al Mayor Edward Rebholz, oficial de operaciones del Destacamento de Aviación del Ejército de los Estados Unidos que apoyó el Levantamiento de Tierras de Ellsworth, 1968-69.[96]  

Monte Nickens

73°56′S 100°20′W / 73.933°S 100.333°W / -73.933; -100.333 . Una montaña de tipo meseta cubierta de nieve con una escarpada pared rocosa norte, que marca el extremo noroeste de las montañas Hudson. Se encuentra justo al este de la base de la península Canisteo y domina la plataforma de hielo Cosgrove. Cartografiada a partir de fotografías aéreas tomadas por la Operación Hjp de la Armada de los Estados Unidos, 1946-47. Nombrada por US-ACAN en honor a Herbert P. Nickens, especialista en compilación de mapas que contribuyó significativamente a la construcción de los mapas esquemáticos de la Antártida del USGS.[97]

Acantilado de Pryor

73°53′S 100°00′W / 73.883°S 100.000°W / -73.883; -100.000 . Un distintivo acantilado rocoso que mira hacia el norte hacia la plataforma de hielo Cosgrove, ubicado a5 millas náuticas (9,3km; 5,8mi)al noreste del monte Nickens en el extremo norte de las montañas Hudson. Cartografiado por el USGS a partir de estudios y fotografías aéreas de la Armada de los Estados Unidos, 1960-66. Nombrado por US-ACAN en honor a Douglas A. Pryor, especialista en compilación de mapas que contribuyó significativamente a la construcción de los mapas esquemáticos de la Antártida del USGS.[98]  

Kenfield Nunatak

73°46′S 99°03′W / 73.767°S 99.050°W / -73.767; -99.050 . Un nunatak aislado que se encuentra a unas8 millas náuticas (15km; 9.2mi)al sureste de la cabecera de la plataforma de hielo Cosgrove y17 millas náuticas (31km; 20mi)al este-noreste del acantilado Pryor, en el extremo norte de las montañas Hudson. Cartografiado por el USGS a partir de estudios terrestres y fotografías aéreas de la Armada de los Estados Unidos, 1960-66. Nombrado por US-ACAN en honor a Richard E. Kenfield, ingeniero topográfico del USGS que trabajaba desde la estación Byrd en la temporada 1963-64.[99]    

Notas

  1. Fueron prospectados como un posible lugar de aterrizaje de aeronaves en 1991. [ 11 ]
  2. Los bloques erráticos típicos en las montañas Hudson consisten en granito alcalino , gabro , granito , granodiorita , sienita y tonalita . [ 35 ] Ninguna de estas rocas se encuentra en las montañas Hudson y su origen real no está claro, [ 36 ] pero parece reflejar distintas "cuencas de origen" para cada sector de las montañas Hudson. [ 37 ] Una población de bloques erráticos en World's End Bluff puede provenir del basamento subyacente. [ 38 ]

Referencias

  1. 1 2 3 4 LeMasurier et al. 1990 , pág. 259.
  2. "Montañas Hudson" . Programa de Vulcanismo Global . Institución Smithsoniana .
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