Articulo de referencia

Volcán Hudson

Coordenadas : 45°55′S 72°57′O / 45.92°S 72.95°O / -45.92; -72.95 El volcán Hudson ( en español : Volcán Hudson , Cerro Hudson o Monte Hudson ) es el volcán más activo en la part...

Coordenadas : 45°55′S 72°57′O / 45.92°S 72.95°O / -45.92; -72.95

El volcán Hudson ( en español : Volcán Hudson , Cerro Hudson o Monte Hudson ) es el volcán más activo en la parte sur de la Zona Volcánica Sur de la Cordillera de los Andes en Chile , cuya erupción más reciente ocurrió en 2011. Se formó por la subducción de la placa oceánica de Nazca bajo la placa continental sudamericana . Al sur del Hudson se encuentra un volcán más pequeño, seguido de un largo espacio sin volcanes activos, y luego la Zona Volcánica Austral . El Hudson tiene la forma de una caldera de 10 kilómetros de ancho (6 millas) llena de hielo; el glaciar Huemules emerge del lado noroeste de la caldera. El volcán ha expulsado rocas que van desde basalto hasta riolita , pero gran parte de la caldera está formada por rocas no volcánicas.

El volcán entró en erupción numerosas veces a finales del Pleistoceno [ a ] y el Holoceno , [ b ] formando extensos depósitos de tefra tanto en las proximidades de Hudson como en la región más amplia. Cuatro grandes erupciones tuvieron lugar en 17.300–17.440 AP ("erupción H0"), 7.750 AP ("erupción H1"), 4.200 AP ("erupción H2") y en 1991 d. C. ("erupción H3"); la segunda se encuentra entre las erupciones volcánicas más intensas en Sudamérica durante el Holoceno. Una erupción menor ocurrió en 1971. Las erupciones de 7.750 AP y 1991 tuvieron un impacto sustancial en la población humana de la Patagonia y (para la erupción de 7.750 AP) Tierra del Fuego : La erupción de 7.750 AP devastó el ecosistema local y pudo haber causado cambios sustanciales en el asentamiento humano y el estilo de vida. Durante la erupción de 1991, la ceniza volcánica cubrió una gran área en Chile y la vecina Argentina , causando una alta mortalidad en los animales de granja, agravando una crisis económica existente y llegando incluso hasta la Antártida .

Geografía y geomorfología

El volcán Hudson se encuentra en los Andes del sur de Chile, [ 3 ] al noroeste del Lago Buenos Aires . [ 4 ] El nombre "Hudson" se refiere a Francisco Hudson , capitán de la Armada chilena e hidrógrafo . [ 5 ] Otro nombre del volcán es Cerro de los Ventisqueros. [ 6 ] [ c ] Políticamente, el volcán Hudson está en la provincia de Aysén [ 6 ] de la región de Aysén de Chile . [ 8 ] La mayor parte del volcán está en el municipio de Aysén; las partes este y sur están en los municipios de Coihaique y Río Ibáñez, respectivamente. [ 9 ] Debido a su lejanía y la densa vegetación en su pie, el volcán está poco estudiado; [ 10 ] fue reconocido como volcán recién [ d ] en 1970. [ 14 ] Las ciudades más cercanas son Puerto Aysén a 58 kilómetros (36 mi) al norte-noreste y Coihaique a 75 kilómetros (47 mi) al noreste; La carretera Austral pasa a 30 kilómetros (19 millas) del volcán. [ 3 ] Se puede acceder al volcán por mar a lo largo del valle del río Huemules o por tierra a través del valle del río Blanco desde Lago Elizalde-Lago Claro. [ 15 ] Pequeñas poblaciones, en su mayoría agricultores, viven en los valles circundantes. [ 16 ]   

El Cinturón Volcánico Andino incluye cuatro zonas volcánicas separadas por huecos sin volcanes recientes. De norte a sur son la Zona Volcánica Norte , la Zona Volcánica Central , la Zona Volcánica Sur (ZVS) y la Zona Volcánica Austral (ZVA). [ 17 ] Hudson es el segundo volcán más austral de la ZVS, después de Río Murta ; erróneamente, [ 18 ] a menudo se le denomina el más austral. [ 19 ] [ 1 ] [ 10 ] Más al sur se encuentra el Hueco Volcánico Patagónico de 350 kilómetros de longitud (220 mi) [ 20 ] [ 21 ] en el Cinturón Volcánico Andino, [ 20 ] que separa a Hudson de la Zona Volcánica Austral y su primer volcán, Lautaro . [ 16 ] Los siguientes volcanes al norte son Mate Grande a 35 kilómetros (22 mi) [ 22 ] y Macá y Cay a 95 kilómetros (59 mi) de Hudson, [ 23 ] luego Mentolat y el campo volcánico Puyuhuapi . [ 4 ]   

Caldera del río Hudson vista desde un avión, mirando hacia el sureste. Febrero de 2025.

El volcán es una caldera llena de hielo de 10 kilómetros de ancho (6 mi) [ e ] que se eleva de 1000 a 1200 metros (3300 a 3900 pies) sobre el terreno circundante. [ 23 ] Solo los márgenes occidental y meridional están bien definidos. [ 25 ] El punto más alto alcanza los 1905 metros (6250 pies) de elevación. [ 3 ] El edificio consta en parte de rocas volcánicas y en parte de basamento elevado , [ 26 ] y tiene una apariencia erosionada, [ 23 ] con valles escarpados que se adentran hasta 1 kilómetro (0,6 mi) en los confines exteriores del volcán. [ 3 ] El volumen total del volcán es de aproximadamente 147 kilómetros cúbicos (35 mi cúb ) , mayor que el de otros volcanes de la SVZ, [ 27 ] y cubre un área de aproximadamente 300 kilómetros cuadrados (120 mi sq ) . [ 16 ] Los conos de ceniza y salpicaduras alcanzan alturas de 200 a 300 metros (660 a 980 pies) y son fuentes de flujos de lava fuera de la caldera, especialmente en el valle de Sorpresa Sur. [ 28 ] Hay dos conos al noreste de la caldera y uno en el extremo suroeste. [ 29 ] El paisaje de los Andes alrededor de Hudson está formado por numerosas montañas (incluidos los Cerros Hudson a 12 kilómetros (7,5 mi) al sur del volcán) con profundos valles esculpidos por glaciares . [ 3 ] En la zona se encuentran suelos volcánicos gruesos . [ 30 ]          

La caldera está llena con aproximadamente 2,5 kilómetros cúbicos (0,6 mi ) de hielo de 40 metros de espesor (130 pies) , [ 31 ] formando una superficie de hielo a unos 1505 a 1520 metros (4940 a 4990 pies) de elevación. El hielo fluye desde el margen noroeste de la caldera y forma el glaciar Ventisquero de los Huemules . [ 23 ] El glaciar Huemules es el glaciar más grande del volcán Hudson, con 11 kilómetros (6,8 mi) de largo, [ 23 ] y la cabecera del río Huemules. El glaciar está cubierto de tefra y su superficie está a una altitud demasiado baja para que la tefra esté enterrada bajo la nieve; [ 32 ] [ 33 ] por lo que desde el aire el glaciar parece un flujo de lava. [ 28 ] Un pequeño lago de cráter está en su inicio y ocupa un cráter de la erupción de 1991. [ 28 ] La mayor parte del hielo en la caldera fue destruida por la erupción de 1971, pero para 1979 se había vuelto a acumular. Durante la erupción de 1991, se formaron conos rodeados de grietas y pequeños lagos en el hielo. La recuperación del hielo después de la erupción de 1991 fue más lenta, y para 2002 Huemules estaba retrocediendo . [ 34 ] [ 33 ] Durante las erupciones, el material piroclástico y la lava pueden derretir el hielo. [ 35 ] Otros glaciares que emanan del casquete de hielo son los glaciares Desplazado, Bayo, Ibáñez, El Frío, Sorpresa Sur y Sorpresa Norte. Tenían hasta 3 kilómetros (1,9 mi) de largo en 1974, pero han retrocedido desde entonces. [ 23 ] Junto con el casquete glaciar de Queulat , los glaciares del Hudson constituyen una gran parte del inventario glaciar regional, [ 36 ] y han dejado morrenas bien conservadas . [ 37 ] La trayectoria de algunos glaciares puede estar influenciada por lineamientos tectónicos locales . [ 15 ] Numerosos ríos nacen en el Hudson; en el sentido de las agujas del reloj, de norte a sur, incluyen el río Desplazado al norte, el río Bayo al este, el río Ibáñez , el río Sorpresa Sur, el río Sorpresa Norte, todos al sureste, y el río Huemules al noroeste. [ 3 ]      En los valles abundan las aguas termales, que dan origen a arroyos cuyas aguas poseen olores y sabores peculiares. [ 38 ] La actividad volcánica podría ser la responsable de las fluctuaciones en el caudal del río Huemules. [ 6 ]

Geología

Durante la subducción, una placa tectónica se hunde debajo de otra y produce materiales fundidos que forman volcanes.
Esquema de una zona de subducción

Frente a la costa occidental de Sudamérica, la placa de Nazca se subduce bajo la placa Sudamericana a una velocidad —a la latitud de Hudson— de aproximadamente 9 centímetros por año (3,5 pulgadas /año) . [ 17 ] Esta subducción es responsable del vulcanismo en la Zona Volcánica Subtropical (ZVS ) [ 10 ] y en el resto del Cinturón Volcánico Andino [ 17 ] , excepto en la Zona Volcánica Antártica (ZVA), donde se subduce la placa Antártica . [ 20 ] 

Al oeste de Hudson y la península de Taitao , [ 17 ] la dorsal de Chile entra en la fosa Perú-Chile , formando la triple unión de Chile . La subducción de la dorsal ha producido una ventana de placa en la placa descendente , causando que el vulcanismo cesara en el Mioceno [ f ] y que se abriera una brecha entre la ZVS y la ZAV. [ 10 ] La colisión comenzó hace 14 millones de años; desde entonces, la triple unión [ 17 ] y la brecha volcánica están migrando hacia el norte. [ 10 ] Varias zonas de fractura cortan la placa descendente, [ 17 ] una de las cuales (ya sea la zona de fractura de Taitao o la de Darwin) puede proyectarse bajo Hudson. [ 39 ] Al sur del volcán, la zona de fractura de Tres Montes forma el límite norte de la ventana de placa. [ 40 ] La placa subducida todavía es joven y caliente. [ 41 ] La posición de Hudson justo al este de la triple unión puede ser responsable de la actividad inusualmente alta del volcán. [ 42 ] El vulcanismo más antiguo en la región incluye volcanes de trasarco en la Patagonia y rocas adakíticas en la península de Taitao que se emplazaron durante los últimos 4 millones de años. [ 43 ]

Hudson se eleva desde el Batolito Patagónico , una formación de 1000 kilómetros de longitud (600 mi) compuesta por rocas intrusivas ( diorita , gabro , granito , granodiorita y tonalita [ 23 ] ) que se emplazaron de diversas maneras durante el Cretácico [ g ] -Mioceno. [ 32 ] La corteza bajo el volcán tiene unos 30 kilómetros (19 mi) de espesor. [ 44 ] El vulcanismo en la ZVS está fuertemente influenciado por fallas , incluida la Zona de Falla Liquine-Ofqui (ZFL) que corre paralela al cinturón volcánico. [ 45 ] En el área de Hudson, la ZFL está formada por dos ramas conectadas a través de fallas perpendiculares [ 40 ] y se encuentra a 30 kilómetros (19 mi) al oeste del volcán. [ 11 ] La LOFZ se mueve a una velocidad de aproximadamente 1 a 2 centímetros por año (0,4 a 0,8 pulgadas /año) en el área. [ 46 ] Las fallas activas recientes alrededor del volcán se pueden reconocer en la vegetación. [ 47 ]    

Composición y sistema de conductos magmáticos

Hudson ha erupcionado una amplia gama de rocas volcánicas. [ 48 ] Los conos fuera de la caldera han producido andesita basáltica y andesita . [ 26 ] Las rocas de Hudson son una suite de rocas calcoalcalinas ricas en potasio que se extienden a ambos lados de la línea alcalina-subalcalina. [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] Las rocas contienen solo unos pocos fenocristales , [ 26 ] incluyendo andesina , apatita , clinopiroxeno , ilmenita , oligoclasa , olivino , ortopiroxeno , plagioclasa y titanomagnetita . [ 52 ] La composición de las rocas de Hudson diverge de la de otros volcanes de la SVZ, [ 53 ] con concentraciones más altas de óxido de hierro , óxido de sodio , óxido de titanio y elementos incompatibles . [ 11 ]

Las lavas del cono incluyen componentes de basalto de dorsal oceánica y basalto de isla oceánica , así como componentes derivados de la corteza o sedimentos, [ 54 ] mientras que los magmas de la caldera se formaron a través de cristalización fraccionada , [ h ] [ 55 ] posiblemente junto con la asimilación de material cortical. [ 56 ] Las tres principales erupciones del Holoceno produjeron magmas uniformes con temperaturas de 943 a 972 °C (1729 a 1782 °F) , un pequeño porcentaje de agua en peso y una composición traquiandesítica a traquidacítica . [ 57 ] La erupción H2 condujo a un cambio de la química del magma hacia composiciones más máficas , seguido de una reversión durante los últimos 1000 años. [ 58 ]  

Los procesos de génesis del magma pueden ser complejos en las áreas de ventana de la placa, ya que pueden participar fundidos derivados de la astenosfera que ascendieron a través de la ventana. [ 10 ] Los magmas que ascienden hacia Hudson se detienen a unos 6 a 24 kilómetros (4 a 15 mi) bajo tierra y experimentan una primera fase de diferenciación. Posteriormente, el magma asciende a reservorios menos profundos [ 59 ] y luego se almacena a unos pocos kilómetros de profundidad antes de las grandes erupciones del Holoceno. [ 57 ] Durante las erupciones históricas, las chimeneas se abrieron en el sector suroeste de la caldera. [ 60 ] Algunos magmas pueden evitar la cámara magmática y ascender directamente a la superficie a través de fallas , formando los conos volcánicos que rodean Hudson. [ 61 ] 

Clima y vegetación

El clima en Hudson es oceánico , con temperaturas medias anuales de 8 a 10 °C (46 a 50 °F) . La precipitación en la costa alcanza los 3000 milímetros (10 pies) por año, aumentando a 10 000 milímetros (30 pies) en los Andes y disminuyendo a 800 milímetros (31 pulgadas) en los valles orientales. [ 62 ] [ 63 ] La precipitación es traída por vientos del oeste y se ve incrementada en las laderas occidentales de los Andes por la precipitación orográfica , mientras que las laderas orientales se encuentran dentro de la zona de sombra de lluvia . [ 64 ] Los vientos generalmente soplan del norte o noroeste y son fuertes; los vientos del este son raros. [ 62 ] [ 63 ]     

La región está cubierta por selvas templadas formadas por coníferas , árboles de hoja ancha y hayas ( Nothofagus pumilio ). [ 62 ] [ 63 ] En las zonas costeras se encuentran páramos magallánicos con plantas en cojín . Al este hay una transición a la estepa patagónica con pastos, hierbas y matorrales. Desde el siglo XIX, la vegetación ha sido alterada por la intervención humana. [ 65 ] Al sur de Hudson se encuentra el Campo de Hielo Patagónico Norte . [ 66 ] La cobertura de hielo ha disminuido a una tasa de 0,5 kilómetros cuadrados por año (0,19 mi 2 /a) desde el año 2000. [ 67 ] 

Historia de la erupción

Hudson ha estado activo durante más de un millón de años. [ 11 ] El sector noreste del volcán es más antiguo que el sureste, que ha arrojado edades de 120 000 a 100 000 años, [ 68 ] pero la estratigrafía incompleta del edificio, que está cubierto en gran parte por hielo, impide establecer una historia adecuada de su crecimiento. [ 69 ] Hay pocas tefras del tiempo de transición Pleistoceno - Holoceno cerca del volcán, pero se han encontrado varias en núcleos marinos al oeste de Hudson. [ 70 ]

Durante el Último Máximo Glacial , Hudson se encontraba en el centro de una gran capa de hielo que cubría toda la región [ 71 ] con hielo de más de 1 kilómetro (0,62 mi) de espesor. [ 72 ] La tefra de sus erupciones caía sobre el hielo y era transportada por los glaciares , terminando en sus morrenas. [ 73 ] La desglaciación que comenzó hace 17.900 años [ 4 ] pudo haber aumentado la actividad volcánica; [ 74 ] las mayores erupciones de Hudson, Llaima y Villarrica tuvieron lugar en ese momento. [ 72 ] El derretimiento del hielo habría despresurizado los sistemas de magma enterrados, aumentando así la actividad volcánica inmediatamente después de la desglaciación. [ 75 ] Después de que la desglaciación se completó, los volúmenes de las intensas erupciones de Hudson disminuyeron. [ 74 ] Por otro lado, la glaciación ha borrado la mayor parte del registro volcánico de la Patagonia anterior a hace 14.500 años. [ 76 ] 

Holoceno

Numerosas erupciones explosivas tuvieron lugar durante el Holoceno, [ 77 ] incluyendo tres erupciones intensas [ 20 ] entre las más grandes del Holoceno en Sudamérica. [ 78 ] Existe una regularidad, con erupciones explosivas intensas que ocurren aproximadamente cada 3870 años, [ 77 ] pero sus volúmenes han disminuido con el tiempo y las rocas erupcionadas se han vuelto menos máficas. [ 55 ] Las erupciones plinianas más pequeñas ocurren aproximadamente cada 500 a 1000 años. [ 79 ] Habiendo entrado en erupción 55 veces durante los últimos 22 000 años, [ 42 ] el volcán Hudson es el volcán más activo de la Patagonia [ 13 ] y de la ZVS más austral, [ i ] [ 8 ] produciendo más de 45 kilómetros cúbicos (11 mi cúbicas ) de tefra después de las edades de hielo. [ 80 ]  

La caldera de Hudson probablemente se formó durante el Holoceno y creció de forma incremental. [ 26 ] Los afloramientos precaldera son raros y consisten en brechas formadas por hialoclastita , lahares [ j ] , lavas máficas y rocas piroclásticas ; se encuentran principalmente en los lados noreste y sur de la caldera. [ 32 ] Fuera de la caldera, especialmente hacia el sur, hay depósitos de caída piroclástica generalizados formados por pumita bandeada . Los depósitos de lahar contienen bloques de lava incrustados en un sustrato de grano fino. [ 28 ] Una ignimbrita probablemente asociada con la formación de la caldera se encuentra alrededor de Hudson. Un flujo de lava del Holoceno se extiende a lo largo del valle de Huemules y tiene de 1 a 5 metros (3 a 16 pies) de espesor. [ 24 ] El flujo puede tener 1000 o 13 000 [ k ] años de antigüedad; [ 82 ] posiblemente fue producto de múltiples erupciones. [ 83 ] Los conos volcánicos fuera de la caldera están erosionados y cubiertos de vegetación; son de edad holocena. [ 24 ] Otros procesos geológicos, como la erosión glacial, han modificado la apariencia del volcán Hudson. [ 84 ] 

Se han identificado depósitos de caída piroclástica y tefra [ 10 ] del Hudson y otros volcanes en núcleos marinos en el Océano Pacífico , sedimentos en lagos y turberas , [ 85 ] en suelos , [ 77 ] y potencialmente en núcleos de hielo antárticos . [ 86 ] Estas capas de tefra pueden usarse para comparar la cronología de eventos en amplias regiones. [ 63 ] Las partículas de tefra del Hudson tienen formas y colores variables, pero composiciones similares. [ 87 ] El registro de tefra más cercano al Hudson es el registro de Laguna Miranda a 50 kilómetros (30 mi) de distancia, que muestra en promedio una capa de tefra cada 225 años aunque solo registra erupciones que distribuyeron ceniza en dirección al lago. [ 88 ] Varias capas de tefra del Hudson de Juncal Alto 92 kilómetros (57 mi) han sido denominadas T1 a T9, [ 19 ] y otro conjunto de lagos en el archipiélago de Chonos y la península de Taitao se denomina HW1 a HW7. [ 89 ]  

Una erupción incierta pudo haber ocurrido en 8010 a . C. [ 92 ] La fecha de hace 1000 años del flujo de lava de Huemules puede correlacionarlo con una erupción máfica de hace 1000 años, que también depositó tefra al este y noreste del volcán. [ 101 ] Las capas de tefra de 1035 d. C. [ 102 ] y 9216 a. C. en el Domo Siple de la Antártida se han atribuido a Hudson, pero para la erupción más antigua no hay evidencia en Sudamérica de un evento de tamaño apropiado. [ 103 ] La cueva Las Guanacas, a 100 kilómetros (62 mi) al sureste de Hudson, conserva ceniza de Hudson de más de 10 000 años de antigüedad. En la península de Taitao, las capas de tefra se han atribuido a dos erupciones en 11 910 y 9960 años antes del presente. Se trata de sucesos aislados, lo que indica que no son producto de erupciones muy intensas que, como cabría esperar, dejarían depósitos generalizados. [ 104 ] La propagación hacia el oeste de las tefras del Hudson era más común a principios del Holoceno, cuando los vientos del oeste del hemisferio sur se ubicaban al norte del Hudson. [ 105 ] 

Erupciones significativas y actividad reciente

Erupción H0: 17.300–17.440 años antes del presente.

La erupción H0 tuvo lugar entre 17.440 y 17.300 años AP [ 106 ] durante los últimos tiempos glaciales. [ 20 ] Es la mayor erupción conocida del Hudson, que produjo más de 20 kilómetros cúbicos (4,8 mi³ ) [] de tefra, y puede haber iniciado el crecimiento de la caldera. [ 108 ] La erupción ocurrió durante la desglaciación y probablemente fue causada por la descarga del sistema magmático, cuando el hielo suprayacente se derritió. [ 109 ] La erupción ocurrió en varias etapas que produjeron composiciones de roca distintas, [ 110 ] y al igual que la erupción de 1991 d. C. incluyó dos químicas distintas. [ 51 ] El basalto y la traquiandesita fueron los componentes dominantes. [ 55 ]  

La tefra se depositó hacia el noreste. Su espesor superó los 50 centímetros (20 pulgadas) hasta la actual Coihaique y la frontera con Argentina. [ 111 ] Se ha encontrado tefra de la erupción H0 en Lago Churasco, Lago Élida, Lago Mellizas, Lago Quijada, Lago Toro, Lago Shaman y Lago Unco, al noreste de Hudson. [ 112 ] Tras finalizar la erupción, los vientos redepositaron las tefras a distancias de 400 kilómetros (250 millas) . [ 113 ]  

Erupción H1: 7750 años antes del presente.

La mayor erupción del Holoceno del Hudson —y la mayor en los Andes del sur [ 78 ] tuvo lugar en 7750 [ n ] AP, [ 115 ] y se conoce como la erupción H1. [ 77 ] Produjo alrededor de 18 kilómetros cúbicos (4,3 mi cúb ) de rocas traquidacíticas o traquiandesíticas, [ 26 ] [ 116 ] [ 55 ] alcanzando así un índice de explosividad volcánica de 6. [ 117 ] Un depósito de remoción en masa en el fiordo de Aysén y la ignimbrita que rodea al Hudson probablemente provinieron de esta erupción. [ 118 ] [ 69 ] Los depósitos de tefra tienen tres capas; un agregado intermedio de lapilli formado a través de la actividad freatomagmática de una columna de erupción alta, y dos capas suprayacentes e infrayacentes de lapilli pumítico. [ 119 ] El agua, presumiblemente proveniente de glaciares y permafrost en el volcán, impulsó la actividad freatomagmática. [ 120 ] La interacción del agua fue más intensa durante H1 que durante las erupciones H2 y H3, lo que puede implicar que el colapso de la caldera ocurrió durante esta erupción, causando una interacción efectiva entre el magma y el hielo. [ 121 ]    

La ceniza de la erupción H1 cayó hacia el sur-sureste del volcán, extendiéndose por toda la Patagonia austral [ 122 ] y parte de Magallanes . [ 114 ] Se ha recuperado de sedimentos transportados por el viento , [ 123 ] lagos como Lago Cardiel y Laguna Potrok Aike , turberas incluyendo Puerto del Hambre y Punta Arenas , y sitios arqueológicos . [ 124 ] Sitios más distantes incluyen Isla de los Estados [ 125 ] y Siple Dome en la Antártida Occidental . [ 126 ] La Tefra II Patagónica-Tierra del Fuego se originó en esta erupción. [ 77 ] La ​​amplia dispersión de la ceniza se debió a que la columna de erupción superó los 55 kilómetros (34 mi) de altura o a fuertes vientos. [ 117 ] De manera similar a la erupción de 1991, la erupción H1 habría sepultado recursos de alimentos y agua y causado diversas dolencias de salud. [ 127 ] Esto habría provocado un colapso de los ecosistemas terrestres en la Patagonia, [ 128 ] posiblemente causando un cambio duradero en las poblaciones de guanacos . [ 129 ] 

Los cambios en las poblaciones humanas en Cueva de las Manos [ 130 ] y la extinción de los linajes de ADN mitocondrial humano se han atribuido a H1, [ 131 ] y algunos sitios pueden haber sido abandonados por completo. [ 132 ] Alrededor del Canal Beagle , las personas pueden haber cambiado sus patrones de asentamiento debido a la erupción y el aumento del nivel del mar . [ 133 ] De manera más controvertida, [ 134 ] la erupción puede haber causado el cese del comercio de obsidiana del sur de la Patagonia , [ 135 ] [ 136 ] y un cambio hacia el uso de recursos costeros por parte de las personas en la Patagonia. [ 137 ]

Impacto en Tierra del Fuego

Los depósitos de tefra verde-marrón en Tierra del Fuego fueron producidos por esta erupción. [ 115 ] En Tierra del Fuego, la tefra H1 cubre un área que supera los 40 000 kilómetros cuadrados (15 000 millas cuadradas ) . [ 138 ] Los espesores alcanzan de 4 a 20 centímetros (2 a 8 pulgadas) , [ 122 ] más gruesos que los depósitos más cercanos al volcán. [ 139 ]   

La erupción H1 tuvo un impacto severo en el medio ambiente de Tierra del Fuego, con la vegetación sepultada por la caída de ceniza. [ 140 ] [ 141 ] El impacto en las poblaciones humanas de Tierra del Fuego habría sido severo, [ 77 ] posiblemente causando la extinción total de los cazadores-recolectores en Tierra del Fuego [ 128 ] o incluso de toda la vida humana en la isla. [ 142 ] Los vertebrados fueron diezmados y los grandes mamíferos extinguidos. [ 143 ] Después de la erupción, las actividades en el sitio arqueológico Túnel 1 cambiaron de un estilo de vida terrestre a uno que dependía de fuentes de alimento costeras [ 144 ] que eran menos vulnerables a los impactos volcánicos. [ 145 ] Una hipótesis afirma que la isla pudo haber sido repoblada más de un milenio después por personas que llegaron usando canoas de corteza . Estos inmigrantes habrían reintroducido mamíferos como los guanacos en la isla. [ 146 ]

Erupción de H2: 4200 años antes del presente.

La erupción H2 ocurrió hace aproximadamente 4200 años [ o ] . Las pumitas forman tres o cuatro capas distintas, que consisten principalmente en traquidacita y/o traquirriolita. [ 147 ] [ 148 ] [ 119 ] [ 55 ] [ 116 ] La erupción tuvo un volumen similar a [ 80 ] o menor que el de la erupción H1, pero mayor que la H3, alcanzando un índice de explosividad volcánica de seis. [ 148 ] Este o el cambio climático neoglacial pueden haber causado cambios en la vegetación cercana al volcán. [ 149 ]

Se han encontrado capas de ceniza en varios sitios cercanos al volcán, con criptotefra llegando hasta las Malvinas . [ 150 ] [ 147 ] La ocurrencia en Lago Quijada es la sección de referencia para la erupción H2. [ 151 ] A diferencia de las erupciones H1 y H3, la ceniza H2 se dispersó principalmente hacia el este y a mayores distancias hacia el sureste, formando un depósito más extenso. [ 147 ] [ 148 ] Se ha identificado en sitios arqueológicos [ 152 ] como Los Toldos , Cerro Tres Tetas y La María; [ 147 ] la evidencia en Los Toldos y otros sitios indica que los humanos abandonaron el área después de la erupción H2 y migraron a lo largo de los Andes. [ 153 ] [ 154 ]

Erupción H3: 1991 d. C.

Una llanura circular cubierta de hielo con un pozo humeante. El hielo está cubierto de ceniza gris y un flujo de lava oscura (?).
Cerro Hudson después de la erupción de 1991

La erupción pliniana de 1991 se conoce como erupción H3. [ 11 ] Tras unas horas de actividad sísmica , el 8 de agosto a las 18:20 comenzó una erupción freatomagmática en el sector noroeste de la caldera. [ 155 ] La fase freatomagmática formó una fisura de 4 kilómetros de longitud (2,5 millas) y un cráter de 400 metros de ancho (1300 pies) . El 12 de agosto, una erupción pliniana formó un cráter de 800 metros de ancho (2600 pies) en el sector suroeste. La erupción continuó durante los tres días siguientes. [ 11 ] La actividad sísmica y fumarólica continuó durante los meses siguientes, [ 156 ] y es posible que se produjeran pequeñas erupciones en octubre. [ 157 ]   

La erupción freatomagmática inicial fue basáltica. [ 157 ] La química de las rocas erupcionadas cambió durante el curso de la erupción de traquiandesita a traquidacita, [ 77 ] quizás debido a la cristalización fraccionada de fenocristales o a la mezcla de anfíbol y magma. [ 158 ] Inicialmente, el magma basáltico ascendió en el edificio y entró en un reservorio traquiandesítico a una profundidad de 2 a 3 kilómetros (1,2 a 1,9 mi) , hasta que las tensiones abrieron otra vía a lo largo de fracturas a escala local. Esto formó la chimenea noroccidental y los flujos de lava asociados. Posteriormente, el techo del reservorio cedió, permitiendo que el magma traquiandesítico ascendiera a la superficie y formara la chimenea suroccidental. [ 159 ] La erupción pudo haber sido desencadenada por cambios en las tensiones tectónicas causados ​​por el terremoto de Valdivia de 1960. [ 160 ] 

La erupción es la segunda erupción volcánica histórica más grande en Chile, solo superada por la erupción de Quizapu de 1932. [ 25 ] Con un índice de explosividad volcánica de 5, [ 161 ] es una de las erupciones volcánicas más grandes del siglo XX. [ 21 ] Formó una columna de erupción de 12 kilómetros de altura (7,5 mi) y flujos piroclásticos dentro de la caldera. [ 162 ] Un flujo de lava de 4 kilómetros de largo (2,5 mi) se emplazó sobre el hielo de la caldera y fluyó por el río Huemules. [ 163 ] [ 164 ] [ 163 ] Parte del casquete polar se derritió. [ 165 ] Un lahar con un volumen de aproximadamente 0,04 a 0,045 kilómetros cúbicos (0,0096 a 0,0108 millas cúbicas ) corrió 40 kilómetros (25 millas) río abajo por el río Huemules [ 166 ] hasta el océano Pacífico. [ 165 ] La ceniza depositada por el volcán fue erosionada por los ríos y redepositada en sus deltas , ampliándolos. [ 31 ] La erosión de la ceniza impulsada por el viento en la región semiárida produjo una caída continua de ceniza, [ 167 ] que a veces se confundía con actividad renovada, [ 168 ] y se formaron acumulaciones de polvo arrastrado por el viento de 1,5 metros de espesor (4,9 pies) en algunas áreas. [ 169 ] Esta erupción fue observada por vulcanólogos chilenos, quienes rastrearon el curso de los eventos y sus productos. [ 170 ]      

Más de 4 kilómetros cúbicos (1 mi cúbica ) de tefra cayeron a lo largo de dos ejes: uno estrecho al norte y otro mucho más ancho y largo con orientación este-sureste desde el volcán en la Patagonia meridional y el Océano Atlántico Sur . [ 21 ] [ 77 ] La ceniza del norte fue producida por la fase freatomagmática y la del sureste por la fase pliniana. [ 171 ] La ceniza cayó sobre un área de aproximadamente 150 000 kilómetros cuadrados (58 000 mi sq ) en Chile y Argentina, [ 25 ] llegando hasta las Islas Malvinas y Georgia del Sur . [ 172 ] La caída de ceniza sepultó vegetación y carreteras, provocó el colapso de techos de casas y contaminó los suministros de agua . Los animales vieron sus pastos sepultados y su comida contaminada por la ceniza, sus lanas pesadas, y las personas reportaron problemas de respiración y visión debido a la ceniza irritante. [ 173 ] [ 169 ] Las enfermedades [ p ] causadas por la ceniza y el crudo invierno precedente mataron a cerca de la mitad de todos los animales de pastoreo en las áreas directamente afectadas, como la provincia de Santa Cruz de Argentina , [ 175 ] donde los daños superaron los 10 000 000 de dólares. [ 176 ] Junto con otras crisis climáticas y económicas, la erupción del Hudson provocó una grave despoblación en la región [ 177 ] y una crisis económica en el territorio chileno alrededor del Hudson, que tuvo que ser aliviada mediante ayuda estatal. [ 170 ]    

Dispersión intercontinental de cenizas

Los vientos transportaron la columna de ceniza hacia la Antártida y en los vientos del oeste que rodean el vórtice polar , dando la vuelta al continente en un mes [ 178 ] y llegando de nuevo a Chile después de una semana. [ 31 ] Se encontraron cenizas de la erupción en la nieve del Polo Sur , llegando allí en diciembre, [ 179 ] en núcleos de hielo de la Antártida Oriental , [ 180 ] y en varios sitios del norte de la Península Antártica , donde llegó en agosto. [ 181 ] Aviones observaron la nube de ceniza hasta Melbourne en Australia. [ 31 ] Se han encontrado partículas del Hudson en el hielo del Monte Everest , Himalaya . [ 182 ]

La erupción del Hudson en 1991 tuvo lugar el mismo año que la erupción del Monte Pinatubo en 1991. [ 183 ] Los aerosoles del Pinatubo ya se habían extendido por todo el mundo cuando el Hudson entró en erupción [ 179 ] y tenían una masa mucho mayor que los aerosoles del Hudson, lo que significa que la erupción del Pinatubo tuvo un efecto mucho más fuerte en la atmósfera que la del Hudson. [ 184 ] A diferencia de la erupción del Pinatubo, el Hudson produjo principalmente ceniza volcánica que cayó más rápidamente. [ 179 ] Sin embargo, la nube del Hudson provocó una pérdida sustancial de ozono sobre la Antártida y tuvo efectos comparables [ q ] en el hemisferio sur a los de la erupción del Pinatubo. [ 186 ]

Otras actividades históricas

Hay informes de erupciones históricas a finales del siglo XIX, pero solo una erupción de 1891 puede atribuirse al Hudson. [ 187 ] Hay informes aislados de erupciones en 1930 [ 188 ] y 1965. [ 189 ] Un cráter en el sector centro-occidental de la caldera pudo haber estado activo alrededor de 1973. [ 187 ] Un lahar en ese año mató a varios animales y a dos pastores; puede ser no volcánico [ 190 ] o debido a una erupción subglacial . Otros lahares pudieron haber ocurrido en 1972 y 1979. [ 157 ]

En la mañana del 12 de agosto de 1971, los temblores anunciaron el inicio de una nueva erupción. [ 14 ] Duró tres días y alcanzó un índice de explosividad volcánica de 3 a 4, [ 187 ] menor que la erupción de 1991. [ 10 ] Una columna de erupción se elevó de 5 a 12 kilómetros (3 a 7 millas) sobre el volcán y depositó tefra hacia el este en el Océano Atlántico Sur. [ 187 ] La caída de ceniza sepultó pastos [ 7 ] y dejó depósitos en los lagos del archipiélago de Chonos. [ 191 ] Un lahar descendió por el río Huemules, matando al menos a cinco personas y dañando casas y granjas. [ 187 ] El lahar arrastró bloques de hielo, [ 192 ] barrió el valle de árboles y produjo una balsa de piedra pómez en el mar frente a la desembocadura del río Huemules. [ 193 ] No se formaron flujos piroclásticos durante esta erupción, [ 14 ] mientras que los flujos de lava subglaciales pueden [ 164 ] o no haberse formado. [ 14 ] 

Durante la década de 1990, episodios de liberación de gases volcánicos causaron la muerte de animales en el valle de Huemules. No parecen estar relacionados con la actividad volcánica (visible). [ 194 ]

La última erupción fue en octubre de 2011, [ 11 ] y fue precedida por un aumento de la actividad hidrotermal [ 195 ] y sísmica , esta última con una duración de unos pocos días. [ 196 ] La erupción comenzó el 26 de octubre y terminó el 1 de noviembre. [ 92 ] Se formaron tres chimeneas en el sector sur de la caldera. Columnas de ceniza se elevaron a casi 1 kilómetro (0,6 millas) de altitud. [ 196 ] Lahares corrieron a lo largo de varios valles que rodean el volcán, probablemente causados ​​por la interacción del hielo con el sistema hidrotermal del volcán. [ 172 ] Las autoridades chilenas evacuaron a unas 140 personas de la región debido a la amenaza de la caída de ceniza y los lahares. [ 196 ] 

Entre 1991 y 2008, se produjo un levantamiento en el volcán. Inicialmente a un ritmo de 5 centímetros por año (2 pulg /año) , después de 2004 disminuyó a una tasa de 2 centímetros por año (0,8 pulg /año) . [ 197 ] El levantamiento probablemente fue causado por la entrada de nuevo magma en el sistema de conductos de Hudson. [ 157 ] Actualmente, se produce sismicidad superficial debajo de Hudson y al sur de él, entre 0 y 10 kilómetros (0 y 6 millas) bajo tierra, y probablemente esté relacionada con la actividad volcánica. [ 198 ]   

Peligros

La erupción de 1991 ha llamado la atención sobre los peligros derivados del Hudson y otros volcanes patagónicos. [ 199 ] Aproximadamente 84.000 personas [ 200 ] viven a menos de 50 kilómetros (31 millas) del Hudson. [ 9 ] A pesar de la baja densidad de población en las regiones de Argentina a sotavento del Hudson, la caída de ceniza podría causar graves impactos en la agricultura y la ganadería. [ 176 ] 

La mayoría de las erupciones provocaron la caída de tefra alrededor del volcán, mientras que las erupciones más intensas produjeron flujos piroclásticos fuera de la caldera. En los valles de Huemules e Ibáñez se han producido flujos de lodo causados ​​por el derretimiento del hielo o la erosión de depósitos de tefra y piroclásticos. [ 194 ]

Tras la erupción del Hudson en 1991, el SEGEMAR argentino inició un programa de monitoreo de volcanes argentinos. [ 201 ] El SERNAGEOMIN chileno publicó un mapa de peligros volcánicos en 2014, que muestra áreas amenazadas por lahares, flujos de lava, caída piroclástica, flujos piroclásticos, caída de tefra y bombas volcánicas. [ 202 ] Según el mapa, los mayores peligros se encuentran en los valles de Huemules y Sorpresas, en la caldera y sus alrededores inmediatos. Otras áreas de alto riesgo son las laderas norte, suroeste y sureste del volcán. Los peligros medios se presentan en el resto de los valles alrededor del volcán Hudson, con áreas de bajo riesgo en los valles más distantes al este del volcán. [ 203 ] A partir de 2023, la planificación municipal de los municipios del lado chileno cercanos al volcán ignora en gran medida los peligros volcánicos. [ 204 ]

Notas

  1. La época comprendida entre 2,58 millones y 11.700 años atrás [ 2 ]
  2. La época que comenzó hace 11.700 años [ 2 ]
  3. Una fuente afirma que técnicamente es el nombre correcto del volcán, dando el nombre "Hudson" a una montaña diferente. [ 7 ]
  4. Si bien a menudo se afirma que la erupción de 1971 llevó a su reconocimiento como volcán, [ 11 ] en 1970 se escribió un informe inédito sobre la caldera. [ 12 ] [ 13 ]
  5. Parece consistir en dos o tres calderas anidadas. [ 24 ]
  6. La época comprendida entre 23,03 y 5,333 millones de años atrás [ 2 ]
  7. La época comprendida entre hace aproximadamente 145 y 66 millones de años [ 2 ]
  8. Incluyendo anfíbol [ 39 ]
  9. Anteriormente se pensaba que había estado en gran parte inactivo durante los últimos 10.000 años. [ 14 ]
  10. Un lahar es un flujo de lodo volcánico . [ 81 ]
  11. Por datación argón-argón [ 68 ]
  12. Conversión de EC a AP sumando 1950, y de AD restando AD a 1950.
  13. Lo cual puede ser una sobreestimación. [ 107 ]
  14. Las estimaciones de fechas más antiguas son 8260 [ 114 ] o 6700 BP . [ 26 ]
  15. Estimaciones más antiguas de su edad son 3600 [ 119 ] o 3920 BP . [ 20 ]
  16. No es fluorosis , como se suele informar. [ 174 ]
  17. Algunas anomalías meteorológicas en el hemisferio norte también podrían estar relacionadas con Hudson. [ 185 ]

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