Articulo de referencia

Koh-i-Sultán

Coordenadas : 29°7′20″N 62°49′1″E / 29.12222°N 62.81694°E / 29.12222; 62.81694 Si bien la mayor parte de Pakistán se encuentra en la placa india, Koh-i-Sultan está situado en la...

Coordenadas : 29°7′20″N 62°49′1″E / 29.12222°N 62.81694°E / 29.12222; 62.81694
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Si bien la mayor parte de Pakistán se encuentra en la placa india, Koh-i-Sultan está situado en la placa euroasiática.

Koh-i-Sultan es un volcán en Baluchistán, Pakistán . Forma parte del cinturón tectónico creado por la colisión de la placa euroasiática y la placa arábiga ; específicamente, un segmento influenciado por la subducción de la placa arábiga bajo la placa asiática, que forma un arco volcánico que incluye los volcanes Bazman y Taftan en Irán . El volcán consta de tres conos principales, con cráteres muy erosionados que se extienden hacia el oeste-noroeste y están rodeados por varios centros volcánicos subsidiarios . Su cima tiene 2334 metros (7657 pies) de altura, y el cráter asociado al cono Miri tiene un cráter más pequeño en su interior. 

El volcán está formado por rocas de andesita y dacita , predominando los fragmentos sobre los flujos de lava . Las rocas presentan la química y composición típicas de un volcán de arco, con una progresión de andesita a dacita en los productos de erupción a medida que aumenta su edad. La datación por potasio-argón ha indicado un rango de edad de entre 5.900.000 y 90.000 años. La erosión posterior ha generado un extenso manto de escombros alrededor de la base del volcán y ha esculpido formaciones rocosas que impresionaron a los primeros exploradores; una de las formaciones más conocidas es la Neza e Sultan (que significa "Lanza del Sultán"), con forma de bastón.

La actividad geotérmica y la emisión de gases volcánicos son constantes, y se ha explorado el volcán para evaluar la posibilidad de obtener energía geotérmica. Esta actividad ha provocado una alteración generalizada de las rocas y la formación de depósitos de azufre , mencionados en un informe de 1909 y posteriormente explotados. Koh-i-Sultan también posee depósitos de otros minerales.

Geografía y geología

Geografía política e historia humana

Koh-i-Sultan se encuentra en el distrito de Chagai de la división de Quetta , [ 1 ] Baluchistán , Pakistán. [ 2 ] Un asentamiento cercano es Nokkundi [ 3 ] con la estación de ferrocarril de Nokkundi , a 37 kilómetros (23 mi) al sur. [ 4 ] [ 5 ] Henry Walter Bellew fue el primero en informar sobre la existencia del volcán en 1862, [ 6 ] y el Servicio Geológico de la India Británica llevó a cabo operaciones de minería y reconocimiento de 1941 a 1944. [ 7 ] En 1961, se construyó una carretera minera accesible para camiones desde Nokkundi hasta la cima del volcán. [ 8 ] Su nombre, traducido como "Montaña del Rey", es una referencia a un santo de la religión local baluchi [ 6 ] con el nombre de "Pir Sultan" (no necesariamente el mismo individuo que Pir Sultan ), quien supuestamente fue absorbido por la montaña al morir. [ 9 ] 

Regional

La formación del volcán Koh-i-Sultan está relacionada con la subducción de la placa arábiga bajo la placa euroasiática.

Pakistán forma parte del cinturón tectónico activo responsable de la formación del Himalaya tras la colisión de las placas euroasiática e india. Como resultado de esta actividad, se espera que la alteración hidrotermal y la actividad hidrotermal sean generalizadas en Pakistán. [ 10 ] Koh-i-Sultan es el volcán más joven de Pakistán. [ 11 ]

Está influenciado tectónicamente por la subducción de la placa arábiga bajo la placa euroasiática , formando la zona volcánica de Chagai. La actividad tectónica relacionada con esta subducción continúa. [ 2 ] Antes del inicio de la actividad volcánica en Koh-i-Sultan a principios del Cuaternario , se produjo un levantamiento tectónico en la región. [ 12 ] Koh-i-Sultan y los volcanes iraníes Bazman y Taftan forman el arco volcánico de Sultan. [ 13 ] También conocido como el arco volcánico de Makran [ 14 ] o Baluchistán, tiene aproximadamente 500 kilómetros (310 mi) de largo y se extiende en dirección este-noreste. [ 15 ] El magma generado por la subducción relativamente superficial de la placa india asciende a la superficie y forma las rocas andesíticas , entre otras, de Taftan y Koh-i-Sultan. [ 16 ] [ 17 ] La zona de subducción de Makrán relacionada es una de las pocas zonas del Cretácico que aún están activas y ha formado un gran prisma de acreción . [ 18 ] 

Local

Koh-i-Sultan es la montaña central de las colinas de Chagai.

Koh-i-Sultan es un complejo volcánico [ 6 ] con al menos tres conos, [ 19 ] llamados Mian Koh, Gamichah y Miri, [ 3 ] o Kansuri, Abu y Miri (por sus respectivas cumbres). [ 20 ] Cada uno tiene un cráter central [ 19 ] —el mayor de los cuales tiene más de 5 kilómetros (3,1 mi) de ancho [ 4 ] — que han sido fuertemente afectados por la erosión. [ 21 ] La cumbre de Koh-i-Sultan tiene 2334 metros (7656 pies) de altura [ 22 ] y Miri, de 2333 metros (7654 pies) de altura, se considera el cono más joven. Su cráter está anidado; el cráter exterior tiene un diámetro de 6,5 kilómetros (4,0 mi) y el cráter interior, formado por actividad resurgente, tiene un diámetro de 800 metros (2600 pies) . [ 20 ] La cumbre de Miri, al sur del cráter, está rodeada por una zona de roca alterada. [ 23 ] También existen centros volcánicos subsidiarios en forma de tapones volcánicos y conos satélite ; [ 19 ] los que rodean Miri se llaman Bag Koh, Batal Koh, Chhota Dalil, Dam Koh, Koh-e-Dalil, Koh-e-Malik y Mit Koh. [ 20 ] El conjunto volcánico cubre un área de 500 a 770 kilómetros cuadrados (190 a 300 millas cuadradas ) , [ 11 ] [ 20 ] y el complejo volcánico tiene un área de 27 por 16 kilómetros (17 mi × 10 mi) que corre hacia el oeste-noroeste. [ 21 ] Aunque Koh-i-Sultan se considera inactivo o extinto , [ 24 ] se ha registrado actividad fumarólica continua . [ 25 ]          

El volcán consta de aglomerados , flujos y toba . [ 26 ] Los flujos de lava constituyen aproximadamente el 10 por ciento del montón volcánico, y el resto es material volcaniclástico . [ 20 ] Otras capas alternan entre ceniza, lava y flujos piroclásticos . [ 27 ] [ 21 ] Predominan los materiales andesíticos-dacíticos, incluidos los flujos de bloques y ceniza , lahares y toba. [ 28 ] Los flujos de lava andesíticos tienen espesores de 1 a 2 metros (3 pies 3 pulgadas a 6 pies 7 pulgadas) ; dos en Miri tienen 3 metros (9,8 pies) y 100 metros (330 pies) de espesor. Las dacitas forman domos de lava y centros subsidiarios. [ 20 ] Los fragmentos de roca están ampliamente enterrados por largos flujos de lava, [ 6 ] y una melange del Eoceno constituye parte del basamento del volcán . [ 29 ]       

Las rocas siguen la tendencia calcoalcalina de diferenciación magmática , conteniendo lavas silícicas como la dacita. [ 30 ] Su composición general varía de andesita basáltica a dacita, [ 14 ] y las rocas de lava dominantes son andesita y basalto . [ 21 ] Las andesitas varían de color verde a gris, y las dacitas son rosadas y gris claro. [ 20 ] Las lavas andesíticas contienen fenocristales de andesina , hornblenda , plagioclasa e hiperstena . Las dacitas tienen fenocristales de biotita , hornblenda, plagioclasa y cuarzo . Las texturas varían de porfídicas a vitreofídicas . [ 20 ] [ 28 ] Las andesitas son más comunes en rocas del Plioceno , y las rocas del Pleistoceno tienden a ser dacíticas. Se han encontrado al menos cinco ciclos de formación de roca andesítica en el lado suroeste de Koh-i-Sultan. [ 20 ] Sus rocas son rocas típicas de arco volcánico en química elemental, [ 31 ] y pueden provenir de magma derivado del manto subcontinental . [ 32 ] Las rocas del centro satélite difieren de las rocas del centro principal en composición, lo que sugiere que diferentes procesos generaron los magmas que construyeron los conos. [ 33 ] Hay una tendencia composicional desde Bazman pasando por Taftan hasta Sultan, siendo este último el que tiene más potasio en sus rocas que los otros centros. [ 34 ] Estas tendencias composicionales pueden provenir de diferentes proporciones de fusión parcial y diferentes contribuciones de fluidos a la generación de magma en cada volcán. [ 35 ] La alteración hidrotermal ha dado lugar a alunita , caolinita , fengita , propilita y sericita . [ 36 ]

La datación potasio-argón (K-Ar) de la cumbre de Miri ha arrojado una edad de 200.000 años, y se ha obtenido una fecha más antigua (5.900.000 ± 2.800.000) del centro noroccidental. [ 28 ] Entre las dos hay fechas de andesita de 5.630.000 ± 90.000 años y 2.390.000 ± 50.000 años. [ 20 ] [ 31 ] Aunque la última actividad ocurrió durante el Pleistoceno (probablemente una gran erupción), el vulcanismo comenzó antes. [ 27 ] Después de una fase de erosión, ocurrió una caída de ceniza. [ 37 ] La fecha más joven, obtenida de la datación K-Ar de la pumita , es de 90.000 ± 10.000 años. [ 20 ] La actividad del Pleistoceno de Koh-i-Sultan probablemente esté relacionada con la formación de depósitos de travertino , que son explotados. [ 38 ]

Aunque el volcán ha experimentado relativamente poca disección, [ 39 ] el cono occidental ha sido erosionado hasta la base [ 6 ] y hay una alteración hidrotermal generalizada de las rocas. [ 40 ] La erosión postvolcánica ha creado un delantal de fragmentos de roca en la base de Koh-i-Sultan, [ 27 ] con valles incisos radialmente que presentan rastros de erosión fluvial enérgica que emana de los conos volcánicos. [ 41 ] [ 42 ] Las formaciones rocosas restantes de Koh-i-Sultan a menudo tienen formas irregulares con una apariencia llamativa; un informe de 1909 señaló la presencia de una roca con forma de monolito de 91 metros (300 pies) y una formación rocosa con forma de domo, Koh-i-Kansuri. [ 43 ] Neza e Sultan (" Lanza del Sultán ") es una importante formación rocosa con forma de lanza, de unos 300 metros (1000 pies) de altura con un diámetro basal de 91 metros (300 pies) . [ 44 ] La erosión ha creado fisuras longitudinales en la roca. [ 45 ] Se encuentran pilares similares en otras partes del volcán, [ 44 ] recordando a los primeros exploradores la arquitectura gótica y los minaretes . Neza e Sultan (posiblemente nombrada en honor al mítico Sultán-i-Pir-Khaisar, quien supuestamente está enterrado cerca), [ 46 ] en el cráter más occidental, [ 45 ] fue descubierta por los europeos en 1877. [ 45 ] Las formaciones rocosas pueden ser cuellos de antiguos centros volcánicos. [ 47 ] La grava , los guijarros y la arena forman salares y dunas, que también se encuentran en valles secos. [ 19 ]   

La actividad volcánica anterior en el área incluye los volcanes Sinjrani del Cretácico, que se asemejan a los de Koh-i-Sultan, [ 26 ] y la actividad que produjo las monzonitas de Chagai . [ 1 ] Los volcanes Sinjrani, de unos 1000 metros (3300 pies) de espesor, consisten principalmente en lava. Otras rocas son aglomerados, caliza y toba, [ 48 ] y las rocas del Cretácico son principalmente andesíticas. [ 49 ] Las intrusiones monzoníticas de Chagai están acompañadas por otras intrusiones con minerales adicionales. [ 50 ] Otras formaciones son la formación Humai, mayormente sedimentaria, del Cretácico superior y la formación Jazzak, probablemente del Paleoceno . [ 19 ] [ 48 ] La topografía de Chagai está dominada por una llanura cubierta de arena, que se eleva a una altitud de 750–900 metros (2460–2950 pies) . [ 41 ] También hay rocas erosionadas por el viento y lechos de lagos secos. [ 12 ] Otros objetos tectónicos son la cordillera de Ras Koh, la cordillera de Mirjawa [ 48 ] y las colinas de Chagai al este de Koh-i-Sultan. [ 51 ] Los volcanes Sinjrani y Chagai afloran principalmente al oeste de Koh-i-Sultan, [ 4 ] y son parte del arco volcánico Chagai más antiguo. [ 13 ] Algunos geólogos consideran que Koh-i-Sultan es parte del arco Chagai. [ 52 ] Dos centros volcánicos cercanos son Damodin y Koh-i-Dalel, [ 51 ] que pueden ser parte de Koh-i-Sultan junto con Koh y Koh-i-Malik-Shah. [ 3 ] Koh i-Kannesin está al noreste de Koh-i-Sultan. [ 29 ] La corteza debajo del volcán alcanza un espesor de unos 60 kilómetros (37 mi) . [ 35 ]   

Ambiente

Hay poca precipitación en Chagai, [ 27 ] alrededor de 160 milímetros por año (6,3 in/año) . [ 41 ] Koh-i-Sultan drena en dos salinas , [ 49 ] y es responsable de un efecto de sombra de lluvia en la cuenca de Sistan más al norte. [ 29 ] El entorno alrededor del volcán es árido, con poca vegetación; sin embargo, según un informe de 1895-1896, se recolectó asafétida en las cercanías. [ 22 ] Hay una gran diferencia de temperatura entre el verano y el invierno. [ 41 ] 

Campo geotérmico

Existen manantiales termales alrededor de Koh-i-Sultan, siendo el manantial Talu el más conocido. [ 27 ] Otros manantiales (Batal Kaur, Miri Kaur y Padagi Kaur) se encuentran en lechos de ríos cerca del cráter Miri. [ 41 ] Se han medido temperaturas de 25–36 °C (77–97 °F) en muestras de agua, [ 2 ] pero los tres manantiales tienen temperaturas inferiores a la temperatura ambiente: 25,6–34,8 °C (78,1–94,6 °F) . [ 41 ] La actividad hidrotermal sugiere una cámara magmática debajo del volcán. El agua probablemente se almacena en fracturas dentro de los volcanes Sinjrani, [ 27 ] y es calentada por un depósito con una temperatura de 200–300 °C (392–572 °F) o 112–207 °C (234–405 °F) . [ 53 ] [ 54 ] Al menos un manantial está asociado con una falla . [ 55 ] Los datos isotópicos y la composición indican que el agua del manantial caliente está relacionada con la precipitación; su composición se modifica por la interacción con rocas calientes, [ 56 ] con el agua siguiendo un camino que comienza al noreste del cráter Miri. [ 57 ] Se encuentran sales de roca de caja , probablemente disueltas por ácido sulfúrico , en las aguas. [ 58 ] El azufre de los manantiales es de origen magmático. [ 59 ] La actividad hidrotermal ha modificado las rocas alrededor de Koh-i-Sultan, con Miri Kaur presentando rocas silicificadas y el área suroeste de Miri presentando alteración ácida. [ 41 ] Algunos manantiales en el área tienen un pH muy bajo . [ 58 ] La región es la menos desarrollada de Pakistán, [ 10 ] y Koh-i-Sultan puede ser una fuente utilizable de energía geotérmica; [ 60 ] Sin embargo, la falta de lluvia puede hacer que sea hidrológicamente inadecuado para la generación de energía. [ 55 ]        

Se han reportado emanaciones de sulfuro de hidrógeno alrededor del volcán, [ 61 ] lo que impide la extracción de depósitos subterráneos de azufre, [ 62 ] y el gas también está presente en las aguas termales. La presencia confirmada de dióxido de azufre indicaría la presencia de magma caliente debajo del volcán. [ 27 ]

Minería y yacimientos minerales

El azufre, un mineral común asociado con la actividad volcánica, es el mineral más importante que se encuentra en Koh-i-Sultan.

En Koh-i-Sultan se encuentran varios minerales ; el azufre es el más importante [ 22 ] , pero también se han mencionado el cobre , el oro y el molibdeno . [ 36 ] En 1976, las reservas se estimaron en 85.000 toneladas (84.000 toneladas largas; 94.000 toneladas cortas) de mineral de azufre , [ 63 ] de las cuales 47.000 toneladas (46.000 toneladas largas; 52.000 toneladas cortas) eran de alta ley y 38.000 toneladas (37.000 toneladas largas; 42.000 toneladas cortas) de mineral de baja ley. [ 62 ] El azufre se encuentra en el flanco sur de Sultan, donde se originó a partir de la actividad de solfatara . Según un informe de 1975, se extraían aproximadamente 20 toneladas por día (0,23 toneladas largas/ks) de mineral de azufre al 50 por ciento; [ 64 ] El informe indicó que entre 1941 y 1944 se produjeron 66.700 toneladas (65.600 toneladas largas; 73.500 toneladas cortas) de mineral. [ 65 ] En un informe de 1909 se afirmó la recuperación de azufre, asafétida y tintes en Koh-i-Sultan. [ 43 ] [ 44 ] 

Los depósitos de azufre, al sur del cráter de Koh-i-Sultan, se llaman Batar, Miri, Nawar y Zond y están dentro de un área de 18 kilómetros cuadrados (7 millas cuadradas ) . En los depósitos, el azufre está en forma de lentes dentro de la roca volcánica. Los depósitos de Koh-i-Sultan son la principal fuente nativa de azufre en Pakistán. [ 62 ] Probablemente se formaron por la interacción de ácido sulfúrico y sulfuro de hidrógeno o a partir de manantiales termales que contenían azufre cuando el volcán aún estaba activo. [ 66 ] Otra teoría sugiere que se formaron durante el Holoceno . [ 67 ] Otros depósitos minerales encontrados en Koh-i-Sultan son alteraciones que contienen cobre con alunita y cuarzo; [ 68 ] alunógeno , que se puede usar para obtener aluminio ; [ 69 ] limonita , utilizada como tinte amarillo, y una roca de ocre rojo que contiene yeso y antofilita . [ 70 ] Los depósitos de cobre que también contienen oro forman parte de una mineralización epitermal -sulfídica [ 71 ] en Washaab. [ 72 ]  

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Nagell 1975, pág. 1
  2. 1 2 3 Shuja, Tauqir Ahmed (enero de 1988). "Pequeños recursos geotérmicos en Pakistán". Geothermics . 17 ( 2–3 ): 463. Bibcode : 1988Geoth..17..461S . doi : 10.1016/0375-6505(88)90075-2 .
  3. 1 2 3 Iqbal, Haque y Khan 1993, pág. 79
  4. 1 2 3 Ahmad et al. , pág. 8
  5. Documento profesional del Servicio Geológico . Oficina de Imprenta del Gobierno de los Estados Unidos. 1978. pág. A27. 
  6. ^ Reclus , Elisée ( 1906 ) . Les volcans de la terre (en francés). Sociedad belga de astronomía, meteorología y física del globo. págs. 24 –25 . Consultado el 2 de agosto de 2016 . 
  7. Perelló et al. 2008, p.1585
  8. Nagell 1976, pág. 7
  9. Koerbin, Paul (marzo de 2011). "Pir Sultan Abdal: Encuentros con la Persona en la Canción Lírica Aleví" . Tradición Oral . 26 (1): 196– 197. doi : 10.1353/ort.2011.0005 . hdl : 10355/65223 .
  10. 1 2 Ahmad et al. , pág. 4
  11. 1 2 Ahmad et al. , pág. 10
  12. 1 2 John F. Shroder Jr. (26 de septiembre de 2002). Del Himalaya al mar: Geología, geomorfología y el Cuaternario . Routledge. pág. 26. ISBN  978-1-134-91977-2.
  13. 1 2 Ahmad et al. , pág. 9
  14. 1 2 Saadat y Stern 2011, pág. 609
  15. Perelló et al. 2008, p.1586
  16. Treloar, PJ; Izatt, CN (1 de enero de 1993). "Tectónica de la colisión del Himalaya entre la placa india y el bloque afgano: una síntesis". Geological Society, Londres, Publicaciones especiales . 74 (1): 84. Bibcode : 1993GSLSP..74...69T . doi : 10.1144/GSL.SP.1993.074.01.06 . S2CID 128736087 . 
  17. Lawrence, RD; Yeats, RS; Khan, SH; Farah, A.; DeJong, KA (1 de enero de 1981). "Interacción de fallas de cabalgamiento y de deslizamiento horizontal a lo largo de la zona transformante de Chaman, Pakistán". Geological Society, Londres, Publicaciones especiales . 9 (1): 365. Bibcode : 1981GSLSP...9..363L . doi : 10.1144/GSL.SP.1981.009.01.33 . S2CID 128679350 . 
  18. Siddiqui et al. 2009, p.1
  19. 1 2 3 4 5 Ahmad et al. , pág. 7
  20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Siddiqui et al. 2009, p.5
  21. ^ Abu Bakr, M. (julio de 1963 ) . "Fisiografía de la región de Chagai-Kharan, Pakistán Occidental" (PDF) . Revisión geográfica de Pakistán . 18 (2) : 4-7 . Consultado el 31 de julio de 2016 .
  22. 1 2 3 B., CED (enero de 1898). "El informe del estudio de la India de 1895-96" . The Geographical Journal . 11 (1): 58-61 . Bibcode : 1898GeogJ..11...58B . doi : 10.2307/1774853 . JSTOR 1774853 . 
  23. Nagell 1976, pág. 6a
  24. Schmidt, RG (1973). "Uso de imágenes ERTS-1 en la búsqueda de depósitos de cobre porfídico en Baluchistán pakistaní" (PDF) . Nasa. Goddard Space Flight Center Symp. On Significant Results Obtained from the Erts-1, Vol. 1, Sect. A y B : 390 . Consultado el 31 de julio de 2016 .
  25. Schmidt, Robert G. (enero-febrero de 1976). "Exploración de depósitos de cobre porfídico en Pakistán mediante el procesamiento digital de datos Landsat-1" (PDF) . Journal of Research of the US Geological Survey . 4 (1): 29. Bibcode : 1976JRUGS...4...27S . Consultado el 31 de julio de 2016 .
  26. 1 2 Nagell 1975, pág. 19
  27. 1 2 3 4 5 6 7 Sheikh, Munawar A. (diciembre de 2009). "Potencial de recursos de energía renovable en Pakistán". Renewable and Sustainable Energy Reviews . 13 (9): 2701. Bibcode : 2009RSERv..13.2696S . doi : 10.1016/j.rser.2009.06.029 .
  28. 1 2 3 Perelló et al. 2008, p.1589
  29. 1 2 3 Whitney, John W. (2006). "Geología, agua y viento en la cuenca baja del Helmand, sur de Afganistán" (PDF) . pubs.usgs.gov . USGS . págs. 8, 18. Recuperado el 31 de julio de 2016 . 
  30. Nicholson, KN; Khan, M.; Mahmood, K. (agosto de 2010). "Geoquímica del arco Chagai-Raskoh, Pakistán: dinámica compleja del arco que abarca desde el Cretácico hasta el Cuaternario". Lithos . 118 ( 3–4 ): 338–348 . Bibcode : 2010Litho.118..338N . doi : 10.1016/j.lithos.2010.05.008 .
  31. ^ Richards y col .2012, p.3127
  32. Ghalamghash, J.; Schmitt, AK; Shiaian, K.; Jamal, R.; Chung, Sun-Lin (marzo de 2019). "Orígenes del magma e implicaciones geodinámicas para el arco Makran-Chagai a partir de la geocronología y la geoquímica del volcán Bazman, sureste de Irán". Journal of Asian Earth Sciences . 171 : 292. Bibcode : 2019JAESc.171..289G . doi : 10.1016/j.jseaes.2018.12.006 .
  33. Siddiqui et al. 2009, p.21
  34. Saadat y Stern 2011, pág. 611
  35. 1 2 Saadat y Stern 2011, pág. 617
  36. 1 2 Khalil et al. 2024, pág. 25
  37. Iqbal, Haque y Khan 1993, pág. 80
  38. Nagell 1975, pág. 54
  39. Nagell 1975, pág. 20
  40. Khalil et al. 2024, pág. 12
  41. 1 2 3 4 5 6 7 Ahmad et al. , pág.5
  42. McMahon et al. 1897, pág. 293
  43. 1 2 McMahon 1909, pág. 51
  44. 1 2 3 McMahon 1909, págs. 78–79
  45. 1 2 3 Tate, George Passman (1909). "Las fronteras de Baluchistán: viajes por las fronteras de Persia y Afganistán" . digitalcommons.unomaha.edu . Universidad de Nebraska, Omaha. págs. 43–44 . Recuperado el 31 de julio de 2016 . 
  46. McMahon, AH (abril de 1897). "Las zonas fronterizas del sur de Afganistán" . The Geographical Journal . 9 (4): 393– 415. Bibcode : 1897GeogJ...9..393M . doi : 10.2307/1774479 . JSTOR 1774479 . 
  47. McMahon et al. 1897, págs. 308–309
  48. 1 2 3 Ahmad et al. , pág. 6
  49. 1 2 Bankwitz, Peter; Bankwitz, E. (enero de 1988). "Interpretación fototectónica de áreas seleccionadas en el margen occidental del Océano Índico" (PDF) . ResearchGate . pág. 645. Recuperado el 31 de julio de 2016 . 
  50. Siddiqui et al. 2009, p.2
  51. 1 2 K.S. Valdiya (26 de noviembre de 2015). La formación de la India: Evolución geodinámica . Springer. pág. 8. ISBN  978-3-319-25029-8.
  52. Richards, Jeremy P. (octubre de 2015). "Evolución tectónica, magmática y metalogénica del orógeno de Tetis: de la subducción a la colisión" . Ore Geology Reviews . 70 : 332. Bibcode : 2015OGRv...70..323R . doi : 10.1016/j.oregeorev.2014.11.009 .
  53. Ahmad et al. , pág. 19
  54. Ahmad et al. , pág. 21
  55. 1 2 Mughal, Mohammad Naseer (1998). "Recursos geotérmicos de Pakistán y métodos para la exploración en etapa temprana" (PDF) . Autoridad Nacional de Energía de Islandia . Programa de Capacitación Geotérmica. pág. 251. Recuperado el 31 de julio de 2016 . 
  56. Ahmad et al. , pág. 13
  57. Ahmad et al. , pág. 22
  58. 1 2 Ahmad et al. , pág. 14
  59. Ahmad et al. , pág. 17
  60. Alam Zaigham, Nayyer; Alam Nayyar, Zeeshan; Hisamuddin, Noushaba (enero de 2009). "Revisión de los recursos de energía geotérmica en Pakistán". Renewable and Sustainable Energy Reviews . 13 (1): 231. Bibcode : 2009RSERv..13..223A . doi : 10.1016/j.rser.2007.07.010 .
  61. Nagell 1975, pág. 57
  62. 1 2 3 Nagell 1976, pág. 6
  63. Nagell 1976, pág. 1
  64. Nagell 1975, pág. 2
  65. Nagell 1975, pág. 56
  66. Sharma, NL (4 de noviembre de 2014). "Los recursos de azufre de la India". Transactions of the Indian Ceramic Society . 2 (2): 67. doi : 10.1080/0371750X.1943.11012015 .
  67. Nagell 1976, pág. 5
  68. Razique, A.; Tosdal, RM; Creaser, RA (27 de agosto de 2014). "Evolución temporal de los sistemas de pórfido Cu-Au occidentales en Reko Diq, Balochistán, Pakistán occidental". Economic Geology . 109 (7): 2004. Bibcode : 2014EcGeo.109.2003R . doi : 10.2113/econgeo.109.7.2003 .
  69. Sharma, NL (26 de agosto de 2014). "Minerales de aluminio". Transacciones de la Sociedad Cerámica India . 5 (3): 138. doi : 10.1080/0371750X.1946.10877806 .
  70. McMahon et al. 1897, pág. 305
  71. ^ Richards y otros. 2012, p.3027
  72. Khalil et al. 2024, pág. 6

Bibliografía

  • Ahmad, M.; Rafique, M.; Iqbal, N.; Fazil, M. "Investigación del origen, los procesos subsuperficiales y la temperatura del yacimiento de manantiales geotérmicos alrededor del volcán Koh-i-Sultan, Chagai, Pakistán" . IAEA : INIS . Consultado el 31 de julio de 2016 .
  • IQBAL, MASOOD; HAQUE, ABDUL; KHAN, KARAM (1993). "PETROLOGÍA DEL FLUJO DE LAVA DEL DISTRITO DE KOH-I-SULTAN CHAGAI, BALOCHISTÁN PAKISTÁN" (PDF) . Acta Mineralógica Pakistaníca . 7 : 79–81 .
  • Khalil, YS; Ashraf, M.; Wenyuan, L.; Liu, L.; Azeem, M. (2024). "Mapeo de minerales de alteración para encontrar nuevos objetivos de pórfido de cobre-oro en el cinturón de Chagai, Baluchistán, Pakistán; utilizando técnicas de composición de falso color, mapeador de ángulo espectral, muestreo de campo y medición espectral" . Geologica . 8 : 1–44 .
  • McMahon, AH (1909). "Cartas sobre la Comisión de Límites Baluch-Afganos de 1896 (1909)" . digitalcommons.unomaha.edu . Comisión de Límites Baluch-Afganos . Consultado el 31 de julio de 2016 .
  • McMahon, CA; McMahon, AH (1 de febrero de 1897). "Notas sobre algunas rocas volcánicas y otras rocas que se encuentran cerca de la frontera entre Baluchistán y Afganistán, entre Chaman y Persia" . Quarterly Journal of the Geological Society . 53 ( 1–4 ): 289–309 . Bibcode : 1897QJGS...53..289M . doi : 10.1144/GSL.JGS.1897.053.01-04.23 . S2CID 128720080 . 
  • Nagell, Raymond H. (1975). "Reconocimiento de la geología y mineralización de menas en parte del distrito de Chagai, Pakistán" . Informe del USGS . Informe de archivo abierto. USGS . Bibcode : 1975usgs.rept...23N . doi : 10.3133/ofr75550 . Recuperado el 29 de julio de 2016 .
  • Nagell, Raymond H. (1976). "Azufre, fluorita, magnesita y cromita aluminosa en Pakistán" (PDF) . pubs.usgs.gov . Almacén de publicaciones del USGS: 46. Consultado el 31 de julio de 2016 .
  • Perelló, J.; Razique, A.; Schloderer, J.; Asad-ur-Rehman (1 de diciembre de 2008). "El cinturón de cobre de pórfido de Chagai, provincia de Baluchistán, Pakistán". Geología Económica . 103 (8): 1583–1612 . Bibcode : 2008EcGeo.103.1583P . doi : 10.2113/gsecongeo.103.8.1583 .
  • Richards, JP; Spell, T.; Rameh, E.; Razique, A.; Fletcher, T. (15 de febrero de 2012). "Magmas con alto contenido de Sr/Y reflejan la madurez del arco, alto contenido de agua magmática y potencial de pórfido de Cu Mo Au: ejemplos de los arcos de Tetis del centro y este de Irán y el oeste de Pakistán". Economic Geology . 107 (2): 295– 332. doi : 10.2113/econgeo.107.2.295 .
  • Saadat, Saeed; Stern, Charles R. (julio de 2011). "Petroquímica y génesis de basaltos de olivino de pequeños conos parásitos monogenéticos del estratovolcán Bazman, arco de Makran, sureste de Irán". Lithos . 125 ( 1–2 ): 607–619 . Bibcode : 2011Litho.125..607S . doi : 10.1016/j.lithos.2011.03.014 .
  • Siddiqui, Rehan H.; Asif Khan, M.; Qasim Jan, M.; Ogasawara, M. (2009). "Petrogénesis de Plio - rocas volcánicas del Pleistoceno del arco de Chagai, Baluchistán, Pakistán" (PDF) . Revista de Ciencias de la Tierra del Himalaya . 42 : 1-24 .Consultado el 31 de julio de 2016 .
  • "Sultán" . Programa de Vulcanismo Global . Institución Smithsoniana .
  • Kheirkhah, M.; Neill, I.; Allen, MB; Ajdari, K. (septiembre de 2013). "Fusiones de pequeño volumen del manto litosférico durante la colisión continental: lavas del Cenozoico tardío de Mahabad, noroeste de Irán" (PDF) . Journal of Asian Earth Sciences . 74 : 37–49 . Bibcode : 2013JAESc..74...37K . doi : 10.1016/j.jseaes.2013.06.002 .
  • Mohammad Muslim (1973). Evaluación de los depósitos de azufre, Koh-i-Sultan (distrito de Chagai), Baluchistán, Pakistán . Servicio Geológico de Pakistán.