Articulo de referencia

Lago Huka

Coordenadas : 38°37′S 176°06′E / 38.62°S 176.1°E / -38.62; 176.1 El lago Huka es un antiguo lago cuyas aguas, tras su repentina destrucción explosiva, contribuyeron a la creació...

Coordenadas : 38°37′S 176°06′E / 38.62°S 176.1°E / -38.62; 176.1

El lago Huka es un antiguo lago cuyas aguas, tras su repentina destrucción explosiva, contribuyeron a la creación de la mayor erupción freatomagmática caracterizada hasta la fecha y la mayor erupción volcánica en la Tierra en los últimos 70 000 años. Esta fue la erupción de Oruanui del volcán Taupō hace unos 25 500 años. Actualmente, el lago Taupō , más pequeño y el más grande de Nueva Zelanda , ocupa la zona de la parte sur del antiguo lago. Se han identificado diatomeas procedentes de sedimentos expulsados ​​del fondo del antiguo lago a 850 km (530 millas) de distancia, en las islas Chatham .  

Geografía

El lago recibe su nombre de la Formación Huka Falls, el depósito lacustre sedimentario más extenso de la Zona Volcánica de Taupō . [ 5 ] Este se centra alrededor de las Cataratas Huka , en el Rift de Taupō . La formación define el Lago Huka y se extiende hacia el sur desde la Caldera de Reporoa , hasta más allá del extremo sur del Lago Taupō, con los depósitos más al sur en el área de drenaje del Río Tongariro . [ 6 ] En longitud es de unos 100 km (62 mi) y mientras que el ancho de los depósitos de la cuenca Taupō-Reporoa es de unos 20 km (12 mi) , los depósitos identificados en la costa del Lago Taupō sugieren un ancho máximo que pudo haber sido de unos 30 km (19 mi) hacia el sur. [ 2 ] Sin embargo, como los depósitos asignados a la Formación Waiora podrían contribuir a este ancho mayor, [ 2 ] el lago definitivo puede no haber sido tan ancho.      

Geología

El lago se formó en un graben orientado hacia el noreste del Rift de Taupō que tiene un basamento de grauvaca mesozoica . [ 7 ] Se sabe que este basamento tiene en lugares más de 3 km (1,9 mi) de profundidad actualmente. [ 7 ] La erupción masiva de ignimbrita de Whakamaru de hace 349.000 años, [ 7 ] por ejemplo tiene depósitos de hasta 50 m de espesor típicamente al menos 650 m (2.130 pies) por debajo del nivel del suelo actual. En su extremo norte en la Cuenca Taupō-Reporoa, las erupciones que habían formado la Caldera riolítica de Reporoa hace unos 280.000 años, [ 8 ] definirían los límites del lago a lo largo de su existencia. En el extremo sur, el macizo del estratovolcán andesítico actual del Monte Tongariro comenzó a formarse hace unos 349.000 años, con sus formaciones Tupuna y Haumata anteriores al lago, [ 9 ] por lo que su terreno elevado probablemente delimitaba el lago hacia el sur. Los depósitos volcánicos arrastrados desde la cuenca del río Tongariro debían sedimentar su extremo sur como ocurre hoy con el lago Taupō. Kakaramea ha sido datado en 229 ± 1 ka, por lo que puede que no haya estado activo desde el momento de la formación de los lagos, pero puede que haya definido una costa inicial suroccidental. [ 10 ] [ a ] ​​En el centro y hacia el oeste, los depósitos volcánicos riolíticos asociados con el complejo de la caldera Whakamaru y el volcán Taupō hacia hace 222.000 años definieron la costa occidental. El nivel máximo del lago se mantuvo bastante constante a lo largo de su existencia y estuvo determinado por la colocación de las últimas erupciones de la Formación Waiora en el noroeste del lago, lo que permitió su creación. Esto ocurrió hace 220 000 ± 31 000 años . [ 3 ] El nivel máximo se encontraba a unos 400 m (1300 pies) por encima del nivel medio del mar actual, [ 11 ] pero dada la tasa de extensión de la fosa tectónica (subsidencia) y los niveles del mar históricos mucho más bajos, este nivel relativo es casi irrelevante para intentar definirlo con mayor precisión. Existe evidencia de más de un nivel máximo/terraza lacustre. [ 12 ]      

El lago fue completamente destruido por la erupción de Oruanui del volcán Taupō, que fue la erupción freatomagmática más grande caracterizada hasta la fecha, [ 13 ] y ocurrió hace unos 25 500 años. [ 14 ] [ b ] La datación de circones de referencia , como se utiliza para determinar la mayoría de las fechas de erupción relevantes para la evolución del lago Huka, tiene esta, la erupción más grande en la tierra en los últimos 70 000 años cronometrada en 25 360 ± 160 BP. [ 17 ] [ 3 ] [ 15 ] [ 13 ] [ c ] La erupción de Oruanui no se puede cronometrar directamente mediante la datación de circones y ahora se ha corregido por otros medios a 25 675 ± 90 años BP. [ b ]

La Formación Huka Falls fue descrita por primera vez en 1965, [ 18 ] y es principalmente subterránea. Se encuentra entre 400–100 m (1310–330 pies) sobre el nivel medio del mar actual en esta porción media de la Zona Volcánica de Taupō , [ 11 ] y fue datada con precisión recientemente. [ 3 ] [ c ] La Formación Huka Falls está por encima de la Formación Waiora, principalmente volcánica, parte de la cual es difícil de distinguir de la Formación Huka Falls en sus márgenes, y por debajo de la Formación Oruanui ( Brecha Wairakei ). [ 19 ] [ 5 ] [ d ] La formación está mejor caracterizada en su sección media debido a la perforación de pozos para el desarrollo geotérmico y aquí hay tres unidades distintas:  

  1. La parte superior presenta lutitas intercaladas con material volcaniclástico.
    • en la zona de Waireki a una profundidad de 250–263 m (820–863 pies) bajo tierra. [ 21 ]  
    • entre 25.360 ± 160 [ 17 ] y 92.000 ± 11.000 años de edad [ 4 ]
  2. Piedra pómez media , rica en minerales, procedente de una o varias erupciones piroclásticas en aguas relativamente profundas.
    • Las erupciones se produjeron bajo una columna de agua del lago Huka que tenía entre 150 y 250 m (490 y 820 pies) de profundidad [ 18 ].  
    • Erupciones datadas entre 168.000 y 92.000 años atrás [ 4 ]
  3. Inferior con lutitas intercaladas con material volcaniclástico.
    • Es más joven que hace 220.000 ± 31.000 años.

Durante su existencia, el tamaño del lago, si bien nunca fue pequeño, varió. [ 2 ] Debido a la duración de su existencia, es posible que hayan intervenido procesos relevantes para dicho cambio, como la subsidencia controlada estructuralmente, la subsidencia posterior a erupciones explosivas o a erupciones volcánicas que bloquean las salidas de agua y la sedimentación. [ 18 ] Los eventos que impactaron en el lago se muestran en la tabla.

Destrucción

La erupción de Oruanui se produjo en un proceso de diez etapas con los principales cráteres ubicados bajo el sistema sur del lago Huka. Existe una buena posibilidad, desde el punto de vista geológico, de que la sección sur del lago Huka se hubiera separado recientemente de la sección norte para crear lo que podría llamarse el primer lago Taupō, debido a un levantamiento previo a la erupción, o a ambos, poco antes de la erupción misma, [ 26 ] o en un proceso que probablemente comenzó unos mil años antes, debido a la actividad eruptiva del volcán Poihipi adyacente al monte Tauhara, cuya cámara magmática se encuentra bajo Wairakei y que había entrado en erupción en Trig 9471 y los domos de Rubbish Tip hace unos 27 000 años. [ 26 ] [ 27 ]

Salida

El desagüe del lago Huka siempre se produjo a través del río Waikato, pero tuvo importantes implicaciones aguas abajo para la evolución geológica de la cuenca de Hamilton, tal como se encuentra ahora en la cuenca de Waikato , y el rift de Hauraki , tal como se encuentra ahora en las llanuras de Hauraki . [ 28 ] El patrón predominante era un río Waikato ancestral que drenaba el rift de Taupo a través del desfiladero de Ōngāroto y llegaba al océano Pacífico al norte en el golfo de Hauraki a través de las llanuras de Hauraki . [ 29 ] Para el momento de la erupción de Oruanui, los tramos inferiores del río Waikato eran un sistema fluvial maduro. Se desconoce si la evidencia de algún drenaje histórico mucho antes de la erupción de Oruanui, hacia la cuenca de Hamilton por el río Waikato se relaciona con un período en el que existió el lago Huka. Cualquiera que fuera la causa, la destrucción del lago Huka estuvo asociada en última instancia con la ruptura de una represa volcánica ubicada sobre la parte central del antiguo lago Huka y luego con un cambio en el curso del río Waikato, de modo que ahora fluía a través de la cuenca de Waikato, hacia el mar de Tasmania . [ 28 ] Este cambio no fue inmediato y solo ocurrió de forma permanente algún tiempo después de la erupción. [ 30 ]

lagos posteriores

El lago Taupō se formó y se llenó durante un período de aproximadamente cien años después de la erupción de Oruanui. [ 31 ] En la antigua región norte del lago Huka hay evidencia de un lago temporal en la cuenca de Reporoa con una terraza costera a unos 360 m (1180 pies) y depósitos lacustres hasta 400 m (1300 pies) sobre el nivel del mar actual, pero este fue drenado antes de la inundación principal del lago Taupō, o fue destruido durante la inundación. [ 32 ] Mucho más tarde, después de la erupción de Hatepe en el año 232 d. C., se crearon transitoriamente dos lagos Reporoas temporales en la cuenca de Reporoa. [ 33 ]    

Ecología

Las muestras intactas de sedimento lacustre erupcionado de la erupción de Oruanui en forma de clastos líticos en la ignimbrita contienen diatomeas . [ 34 ] En particular, se encuentra Cyclostephanos novaezelandiae, que es mucho más rara en los lagos volcánicos actuales de la región, y se cree que esto se debe a que un ecosistema de Cyclostephanos novaezelandiae se volvió menos probable debido a la reorganización de la cuenca hidrográfica después de la erupción y al calentamiento climático posterior al Último Máximo Glacial . [ 35 ] Además, como Cyclostephanos novaezeelandiae es endémica de la Isla Norte de Nueva Zelanda, serviría si se identificara en la tefra para confirmar la región de origen de la erupción. [ 36 ] Se han identificado diatomeas en la tefra de la erupción a 850 km (530 mi) de distancia en las Islas Chatham . [ 37 ]  

La erupción anterior del volcán Taupō Okaia, que se produjo a través del lago Huka, también dispersó especímenes de diatomeas de los sedimentos del lago, con una población ecológica muy similar a la de la erupción de Oruanui. [ 25 ]

Notas

  1. 1 2 3 Para un análisis de la edad K-Ar frente a la edad Ar-Ar y el potencial de inexactitud de la primera en andesita con bajo contenido de óxido de potasio, consulte Pure 2020.
  2. 1 2 3 La edad de la erupción de Oruanui se ha determinado mediante varios métodos independientes y puede estar sujeta a corrección adicional. La edad de referencia para la datación de circones utilizada en otra parte de este artículo de 25,36 ka ha sido corregida por trabajos posteriores. Otras edades anteriores como 26,5 ka, [ 15 ] también se han actualizado mediante la corrección IntCal20 a 25,675 ± 0,09 ka cal BP. [ 16 ] La fecha anterior del núcleo de hielo de 25,318 ± 0,25 ka BP utilizando la escala de tiempo WD2014 fue corregida a 25,718 ka. [ 16 ] El artículo de revisión utilizado aquí como fuente dice alrededor de 25.500 años atrás, lo cual no es una afirmación precisa como las correcciones posteriores de 2022. [ 14 ] Como la recalibración de 2022 del momento de la erupción de Oruanui puede no ser relevante para la datación de circones, las fechas de los circones no se corrigen por esto.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Las edades recientes utilizadas en la tabla se han obtenido, excepto para la erupción de Oruanui, mediante datación de circones. [ 3 ] Las estimaciones de edad de diferentes fuentes originales utilizadas en la tabla pueden necesitar corrección. Por ejemplo, el lago puede haber existido durante 100 000 años menos de lo estimado previamente. Este artículo ha corregido las estimaciones publicadas antes de 2020, para que sean consistentes con el trabajo de 2020 y dichas edades corregidas estarán marcadas con esta nota. Se ha asumido en esta rebase que la Formación Waiora es anterior al Lago Huka. Sin duda, otros lagos existieron en el área antes del Lago Huka, y pueden haber sido incorporados cuando se formó.
  4. Los términos geológicos utilizados son los de Rosenberg et al. 2020. [ 20 ] Debido a que se han utilizado varios términos para clasificar la sucesión de rocas local, lo siguiente puede ayudar a comprender este artículo en el contexto de otros artículos en Wikipedia. El Grupo Taupo (Rosenberg et al. 2020) contiene la Formación Oruanui como su miembro depositado más reciente, pero esto es ligeramente diferente a cómo se definió el término Formación Oruanui cuando reemplazó el término Brecha Wairakei (Chi & Brown 1991) debido a descubrimientos posteriores. El Grupo Taupo contiene, a medida que avanzamos hacia el pasado, las lavas de riolita subaéreas recientes de Taupo de los domos Aratiata, Trig 9471 y Rubbish tip, luego las lavas de dacita de la Formación Tauhara y depósitos piroclásticos, pero hay una superposición en el tiempo entre estos y la Formación Huka Falls superior. La parte más antigua del Grupo Taupo que se superpone en el tiempo con la Formación Huka Falls inferior es la Formación K-Trig. Finalmente, las lavas riolíticas Te Mihi y Racetrack se subclasifican como parte de la Formación Huka Falls inferior.

Referencias

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  2. 1 2 3 4 5 6 Cattell 2015 , P. 119 Fig. 6.4.
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  4. 1 2 3 Rosenberg et al. 2020 , Tabla 2.
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  19. Rosenberg et al. 2020 , Fig. 3.
  20. Rosenberg et al. 2020 .
  21. Rosenberg et al. 2020 , Tabla 1.
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