Incapillo es una caldera del Pleistoceno (una depresión formada por el colapso de un volcán ) ubicada en la provincia de La Rioja , Argentina . Es el centro volcánico más austral de la Zona Volcánica Central Andina ( ZVC) que entró en erupción durante el Pleistoceno. Incapillo es uno de los varios sistemas de ignimbritas o calderas que, junto con 44 estratovolcanes activos , conforman la ZVC.
La subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana es responsable de la mayor parte del vulcanismo en la Zona Volcánica Central (ZVC). Tras el cese de la actividad en el arco volcánico del cinturón de Maricunga occidental hace seis millones de años, el vulcanismo se reanudó en la región de Incapillo, dando origen a los altos volcanes Monte Pissis , Cerro Bonete Chico y Sierra de Veladero . Posteriormente, se formaron varios domos de lava entre estos volcanes.
Incapillo es la fuente de la ignimbrita de Incapillo, un depósito de tamaño mediano comparable a la ignimbrita de Katmai . La ignimbrita de Incapillo entró en erupción hace entre 0,52 ± 0,03 y 0,51 ± 0,04 millones de años y tiene un volumen de aproximadamente 20,4 kilómetros cúbicos (4,9 millas cúbicas ) . Durante la erupción se formó una caldera de 5 por 6 kilómetros (3,1 millas × 3,7 millas) . El vulcanismo posterior generó más domos de lava dentro de la caldera y un flujo de detritos en la Sierra de Veladero. El lago dentro de la caldera podría estar sobre una zona de actividad hidrotermal activa .
Geografía y estructura
Incapillo, ubicado en la provincia argentina de La Rioja , [ 4 ] es la caldera de origen volcánico explosivo más alta del mundo. El nombre Incapillo significa "Corona del Inca" en quechua ; [ 5 ] también se le conoce como caldera Bonete, [ 2 ] Corona del Inca [ 6 ] o Inca Pillo. [ 7 ] Los picos montañosos circundantes fueron visitados por pueblos prehispánicos . [ 8 ] El cráter se promociona como destino turístico , y las visitas son posibles entre diciembre y abril. [ 9 ]
Incapillo forma parte de la Zona Volcánica Central Andina (ZVC), que se extiende por Chile , Bolivia y Argentina e incluye seis o más sistemas de calderas o ignimbritas cuaternarias , unos 44 estratovolcanes y más de 18 centros menores. Uno de estos estratovolcanes, Ojos del Salado , es el volcán más alto del mundo. [ 10 ] Esta zona también incluye el complejo volcánico Altiplano-Puna y la caldera Galán , al sur del mismo. [ 11 ] Incapillo es el volcán más austral de la ZVC que entró en erupción durante el Pleistoceno ; el siguiente volcán al sur que entró en erupción durante el Pleistoceno es Tupungato, en la Zona Volcánica Sur, a 33° de latitud sur. [ 12 ]

Incapillo es una caldera con un diámetro de 5 por 6 kilómetros (3,1 mi × 3,7 mi) y se encuentra a una elevación de 5750 metros (18860 pies) [ 1 ] o 5386 metros (17671 pies) . [ 7 ] Los tres centros volcánicos adyacentes de Monte Pissis ( 6882 metros (22579 pies) ), Cerro Bonete Grande ( 6436 metros (21115 pies) ) y Cerro Bonete Chico ( 6759 metros (22175 pies) ) también se consideran parte del complejo volcánico Incapillo y se encuentran entre los más altos de la Tierra. [ 13 ] Estos centros rodean los domos de ignimbrita y lava . [ 5 ] La caldera tiene unos 400 metros (1300 pies) de profundidad [ 7 ] y sus paredes alcanzan alturas de 250 metros (820 pies) . [ 14 ] La ignimbrita de Incapillo, que contiene piedra pómez, forma la mayor parte de las paredes de la caldera. [ 15 ]
Cuarenta domos de lava rodean la caldera, [ 1 ] distribuidos en un patrón noroeste-sureste. [ 16 ] Hay un grupo oriental de domos de lava entre Monte Pissis y Cerro Bonete Chico, y uno occidental en la Sierra de Veladero. Los domos tienen alturas de 100–600 metros (300–2000 pies) , y el material erosionado de los domos forma un delantal de aproximadamente 1 kilómetro (0,6 millas) de ancho alrededor de muchos de ellos. Los delantales consisten en material erosivo. [ 17 ] Algunos domos tienen cráteres llenos de agua con anchos de 20 metros (66 pies) en su cima. [ 18 ] Los domos en el lado norte de la caldera son dacíticos y muestran signos de alteración hidrotermal . Algunos domos son probablemente parte del complejo volcánico precaldera, y varios domos riodacíticos fueron erosionados después de la formación de la caldera; [ 5 ] estos fueron considerados anteriormente remanentes erosivos. [ 15 ] Las cúpulas más antiguas tienen colores rojizos oxidados en las imágenes satelitales. [ 19 ] El volumen total combinado de las cúpulas es de aproximadamente 16 kilómetros cúbicos (3,8 millas cúbicas ) . [ 20 ]

La Laguna Corona del Inca, considerada el lago navegable más alto del mundo, [ 21 ] se encuentra junto a un domo de lava muy alterado en el centro de la caldera. [ 15 ] Se han reportado varias dimensiones: el lago puede tener 350 metros (1150 pies) o 13 metros (43 pies) de profundidad, podría estar a 5300 metros (17 400 pies) o 5495 metros (18 028 pies) de altitud, y su área superficial se ha dado de diversas maneras como 2 por 1 kilómetro (1,24 mi × 0,62 mi) , 3,34 kilómetros cuadrados (334 ha) entre 1986 y 2017 [ 22 ] [ 23 ] o 1,8 kilómetros cuadrados (0,69 mi ) . [ 7 ] El lago probablemente ha generado los depósitos lacustres y de evaporitas que se encuentran en el fondo de la caldera. Las temperaturas del agua de 13 °C (55 °F) obtenidas mediante mediciones satelitales sugieren que la actividad hidrotermal persiste en el lago. [ 15 ] El lago se alimenta de agua de deshielo ; [ 23 ] su superficie disminuyó entre 1986 y 2017. [ 24 ] Otros lagos se encuentran en depresiones topográficas. [ 25 ]
Geología
La placa de Nazca se subduce bajo la placa sudamericana en la zona de la CVZ a una velocidad de 7 a 9 centímetros (2,8 a 3,5 pulgadas) por año. Esta subducción genera vulcanismo a lo largo de la Cordillera Occidental, entre 240 y 300 kilómetros (150 a 190 millas) al este de la fosa formada por la subducción. [ 10 ]
Incapillo es uno de al menos seis volcanes ignimbrita o de caldera diferentes que forman parte de la CVZ en Chile, Bolivia y Argentina. La CVZ es uno de los cuatro arcos volcánicos diferentes en los Andes. [ 10 ] El Cinturón de Maricunga, a unos 50 kilómetros (31 mi) al oeste de Incapillo, es donde comenzó el vulcanismo hace 27 millones de años. Ocurrieron fases de actividad ignimbrítica y estratovolcánica, incluyendo el volcán Copiapó , hasta que la actividad cesó con la última erupción del Nevado de Jotabeche hace 6 millones de años. Al sur de Incapillo, la región de la placa plana pampeana está asociada con deformación tectónica y falta de actividad volcánica hasta el volcán Tupungatito más al sur. [ 5 ]
SL de Silva y P. Francis sugirieron en su libro de 1991, Volcanes de los Andes Centrales , que la CVZ debería subdividirse en dos sistemas de volcanes: uno en Perú y otro en Chile, según su orientación (noroeste - sureste frente a norte - sur). Charles R. Stern señala que CA Wood, G. McLaughlin y P. Francis, en un artículo de 1987 presentado en la Unión Geofísica Americana, sugirieron en cambio una subdivisión en nueve grupos diferentes. [ 10 ]
Local
Incapillo se encuentra sobre una corteza de 70 kilómetros (43 millas) de espesor, una de las más gruesas en las regiones volcánicas de la Tierra. [ 5 ] Varios estudios indican que las tendencias en las proporciones isotópicas de las rocas volcánicas de Incapillo se deben a un engrosamiento de la corteza y a una mayor contribución de esta a los magmas. [ 26 ] A la latitud de Incapillo, el terreno norte de Antofalla limita con el terreno de Cuyania. Los terrenos tienen orígenes distintos y estuvieron unidos a Sudamérica durante el Ordovícico [ b ] . [ 28 ]
A la latitud de Incapillo, la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana se vuelve abruptamente menos profunda hacia el sur. Esta disminución de profundidad forma el límite entre la CVZ volcánicamente activa y la región de la losa plana pampeana magmáticamente inactiva más al sur. [ 29 ] Esta inactividad magmática se produce porque la losa plana elimina la cuña astenosférica . [ 4 ] Se ha identificado una estructura que contiene magma, denominada Cuerpo Magmático Incapillo-Bonete, a una profundidad de 0 a 50 kilómetros (0 a 31 millas) bajo Incapillo. [ 30 ]
Incapillo forma parte de un sistema volcánico activo entre 3,5 y 2 millones de años atrás que incluye Ojos del Salado y Nevado Tres Cruces . [ 31 ] Fue el último centro volcánico formado en la región; una perspectiva es que, posteriormente, el aplanamiento de la placa subducida impidió el vulcanismo al este y al sur de la misma. [ 32 ] Otra perspectiva considera a Incapillo como parte de una tendencia noreste - suroeste con Cerro Galán y Cerro Blanco . [ 33 ] Esta tendencia podría estar relacionada con la delaminación de la corteza inferior. Además, estos centros se ubican entre dos dominios de diferente rigidez: un dominio sedimentario ordovícico de baja rigidez y un basamento de mayor rigidez. [ 34 ]
La formación de los domos de lava más antiguos pudo haber sido influenciada por fallas enterradas o los sistemas de suministro de los volcanes más antiguos Pissis y Bonete Chico. [ 35 ] Los datos de isótopos y composición sugieren que el magma de Incapillo se formó a profundidades relativamente limitadas de aproximadamente 65–70 kilómetros (40–43 mi) por encima de la placa superficial. [ 32 ] Se encuentra un foco de actividad sísmica en Incapillo [ 36 ] y una débil anomalía de velocidad sísmica debajo de la cadena montañosa principal puede estar relacionada con su disminución de actividad. [ 37 ]
Composición
La ignimbrita de Incapillo se forma a partir de riodacita rica en potasio y pobre en magnesio , formando una pumita vítrea y porosa con clastos individuales de 5 a 20 centímetros (2 a 8 pulgadas) de diámetro. La pumita típica contiene cristales de biotita , hornblenda , plagioclasa , cuarzo y sanidina , con pequeñas cantidades de apatita , óxidos de hierro y titanita . [ 38 ] Los domos de lava tienen composiciones cristalinas uniformes que son más ricas en magnesio que la ignimbrita. Las rocas de los domos de lava contienen fenocristales de anfíbol , biotita, plagioclasa, cuarzo y titanita. Algunos domos contienen además feldespato alcalino . Los domos más antiguos tienen un mayor contenido de anfíbol y un menor contenido de cuarzo que los domos más jóvenes. Los domos posteriores a la caldera están fuertemente alterados hidrotermalmente. [ 39 ]
Las rocas de Incapillo son ricas en sodio y tienen altas proporciones de lantano y samario con respecto al iterbio , así como altas proporciones de bario con respecto al lantano, y también altas proporciones de plomo-206 con respecto al plomo-204 y de estroncio -87/estroncio-86. [ 40 ] Estos patrones de elementos de tierras raras son similares a las rocas del Cinturón de Maricunga del Mioceno tardío y contrastan con las rocas del Mioceno temprano. Los cambios en los patrones de elementos de tierras raras ocurrieron al mismo tiempo que el arco migró hacia el este, poniendo fin a la actividad en el Cinturón de Maricunga. [ 41 ] Las proporciones de elementos son marcadamente similares a las de un arco con algunas firmas adakíticas . [ 42 ] Las rocas contienen considerablemente más sodio y alúmina que casi todas las rocas volcánicas silíceas de los Andes centrales. [ 43 ]
La composición de los domos de lava sugiere que se formaron por magma desgasificado dejado por la erupción formadora de caldera. [ 44 ] Los domos de lava pre-caldera se generaron ya sea directamente de una cámara magmática común o indirectamente a través de cámaras secundarias. [ 35 ] Las proporciones de isótopos de plomo indican que el volcán se formó en el borde de un área de granito y riolita de edad paleozoica . [ 45 ] Los magmas incapillo probablemente se formaron como magmas máficos adakíticos de alta presión derivados de la corteza, ya sea directamente por anatexis o indirectamente a partir de fragmentos corticales arrastrados. [ 46 ] Los magmas fueron luego modificados por contaminación cortical y cristalización fraccionada . [ 47 ] A medida que la placa subducida se hacía menos profunda, la lherzolita y la granulita - eclogita corticales que contenían granate —aportadas tanto de la base cortical como de las rocas del antearco arrastradas por la placa subducida— se convirtieron en un componente cada vez más importante de los magmas erupcionados. [ 48 ] Finalmente, la cámara magmática de Incapillo se desconectó del manto y la corteza inferior. [ 46 ]
La ignimbrita de Incapillo contiene xenolitos de 0,5 a 4 centímetros (0,2 a 1,6 pulgadas) formados por anfibolita . El anfíbol es el componente dominante. [ 49 ] Los cristales de anfíbol están encerrados en cristales de plagioclasa intersitiales y a veces contienen cristales secundarios de biotita. [ 50 ] En el volcán se encuentran depósitos de azufre crudo . [ 7 ]
Clima, hidrología y vegetación
Incapillo, como localidad de gran altitud, tiene un clima alpino , con bajas temperaturas y bajo nivel de oxígeno , fuertes vientos y precipitaciones predominantemente estivales. Incapillo no cuenta con estaciones meteorológicas , por lo que no se dispone de datos climáticos exactos; sin embargo, Laguna Brava, más al sur, tiene una precipitación media de 300 milímetros (12 pulgadas) y una temperatura media de 0–5 °C (32–41 °F) . [ 51 ] El río Desaguadero nace en Bonete. [ 23 ]
La vegetación varía según el suministro de agua y la altitud, alcanzando elevaciones de hasta 4300–5000 metros (14 100–16 400 pies) ; por debajo de esta altitud, la vegetación adopta la forma de una estepa arbustiva . Entre los pastos a 5000 metros (16 000 pies) se encuentran Festuca , Stipa y, en zonas más húmedas, también géneros como Calamagrostis . Matorrales como Adesmia y Nototriche copon ocasionalmente forman densas manchas. [ 23 ]
Historia geológica
La actividad en Incapillo comenzó poco después del final del vulcanismo del Cinturón de Maricunga y ocurrió primero en Monte Pissis entre 6.5 y 3.5 millones de años atrás (mya). Más vulcanismo ocurrió al sur de Incapillo 4.7±0.5 ma, en Sierra de Veladero 5.6±1 – 3.6±0.5 ma, y en la región de Cerro Bonete Chico 5.2±0.6 – 3.5±0.1 ma. [ 4 ] Algunas de las andesitas máficas de Pircas Negras de 3 – 2 ma parecen estar asociadas con el complejo volcánico de Incapillo. Estas rocas forman el último pulso del vulcanismo de Pircas Negras. [ 52 ] Las edades específicas de los flujos de Pircas Negras en la región de Incapillo incluyen 4.7±0.5 ma, 3.2±0.3 ma y 1.9±0.2 ma. El vulcanismo andesítico - riolítico formó ignimbritas y domos de lava hace 2,9±0,4 – 1,1±0,4 millones de años, [ 4 ] siendo el domo pre-caldera más joven de 0,873±0,077 millones de años. [ 53 ] Los domos de lava se formaron mediante extrusión no explosiva. [ 35 ]
La ignimbrita de Incapillo no está soldada [ 35 ] y cubre un área superficial de 80,47 kilómetros cuadrados (31,07 millas cuadradas ) , extendiéndose hasta una distancia de 15 kilómetros (9,3 millas) de la caldera. [ 14 ] La ignimbrita aparece en un valle fluvial efímero que se dirige hacia el este y en la Quebrada del Veladero sur, y posiblemente también junto a las cabeceras del Río Salado . Los espesores varían de 10 a 250 metros (33 a 820 pies) ; la ignimbrita está debajo de un depósito de oleada rico en líticos y ceniza con un espesor de 5 centímetros (2 pulgadas) . [ 15 ] La ignimbrita muestra características de bandeado lejos de la caldera y en la Quebrada de Veladero clastos del tamaño de un balón de fútbol están mezclados dentro de ceniza fina. Las rocas de las ignimbritas más alejadas de su fuente indican que la ignimbrita probablemente se formó a partir de la mezcla de magma dacítico menos viscoso con riolita. [ 38 ] El volumen total de la ignimbrita es de aproximadamente 20,4 kilómetros cúbicos (4,9 mi³ ) . Se han encontrado edades de 0,52 ± 0,03 y 0,51 ± 0,04 millones de años. Es una ignimbrita riodacítica a riolítica con alto contenido de cristales y pumita [ 54 ] y bajo contenido lítico. [ 15 ] El volumen equivalente de roca densa es de aproximadamente 14 kilómetros cúbicos (3,4 mi³ ) . [ 49 ] El volumen de la ignimbrita de Incapillo es comparable al de la ignimbrita de Katmai. [ 35 ] La ignimbrita de Incapillo probablemente se formó a partir de una erupción de fuente de baja altura sin una columna eruptiva alta , [ 55 ] formando primero una oleada de base y luego flujos piroclásticos . [ 35 ] El cambio de domo de lava a erupciones formadoras de ignimbrita puede haber sido desencadenado por la inyección de magmas más calientes en la cámara magmática. Una teoría menos probable es que el cambio fue causado por cambios en el contexto tectónico. Durante la erupción, un colapso tipo pistón formó la caldera. [ 20 ]
Más tarde, se produjo un flujo de detritos llamado Veladero (también conocido como Ignimbrita Quebrada de Veladero) en un valle glaciar al sur de la caldera. Es rico en líticos y pumita. [ 54 ] Estos líticos provienen de las lavas de Sierra de Veladero, Cerro Bonete Chico y Pircas Negras. El flujo de detritos varía de 15 a 25 metros (49 a 82 pies) de espesor a 5 kilómetros (3,1 mi) al sur de la caldera a 10 a 15 metros (33 a 49 pies) más al sur, siendo el volumen total de 0,7 a 0,5 kilómetros cúbicos (0,17 a 0,12 mi³ ) . El flujo de detritos tiene una composición diferente a la de la ignimbrita principal de Incapillo, ya que contiene dacita y clastos de color marrón rojizo . Tiene una composición masiva sin gradación y probablemente sea un depósito de lahar o flujo de detritos, posiblemente influenciado por agua de lagos glaciares o de cráter. Los efectos impulsados por el viento han generado crestas onduladas. [ 17 ]
No se dispone de fechas para los domos de lava posteriores a la caldera, que probablemente surgieron del magma que ascendió a través de los conductos formadores de la caldera, ya que estos domos se encuentran únicamente dentro de la caldera. Las elevadas temperaturas del lago de la caldera sugieren que aún se produce actividad hidrotermal bajo Incapillo. [ 20 ] La tomografía sísmica ha identificado la presencia de una estructura al menos parcialmente fundida bajo el volcán. [ 56 ]
Notas
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