Articulo de referencia

Cráteres Mono-Inyo

Coordenadas : 37°53′N 119°0′W / 37.883°N 119.000°W / 37.883; -119.000 {{Citation|title=Desert peaks guide: part I, being that great ridge lying east of Owens Valley – the Mono, ...

Coordenadas : 37°53′N 119°0′W / 37.883°N 119.000°W / 37.883; -119.000

Los cráteres Mono-Inyo son una cadena volcánica de cráteres, domos y flujos de lava en el condado de Mono , al este de California, Estados Unidos. La cadena se extiende 40 km (25 millas) desde la orilla noroeste del lago Mono hasta el sur de Mammoth Mountain . El campo volcánico del lago Mono forma la parte más septentrional de la cadena y consta de dos islas volcánicas en el lago y un volcán de cono de ceniza en su orilla noroeste. La mayoría de los cráteres Mono , que constituyen la mayor parte de la parte norte de la cadena Mono-Inyo, son volcanes freáticos (de explosión de vapor) que posteriormente fueron taponados o cubiertos por domos de riolita y flujos de lava. La cadena volcánica Inyo forma gran parte de la parte sur de la cadena y consta de fosas de explosión freáticas , flujos de lava riolítica y domos. La parte más meridional de la cadena consta de fumarolas y fosas de explosión en Mammoth Mountain y un conjunto de conos de ceniza al sur de la montaña; estos últimos se denominan Conos Rojos . 

Las erupciones a lo largo del estrecho sistema de fisuras bajo la cadena comenzaron en el foso oeste de la Caldera de Long Valley hace entre 400 000 y 60 000 años. Mammoth Mountain se formó durante este período. Múltiples erupciones de hace entre 40 000 y 600 años crearon los cráteres de Mono, y erupciones de hace entre 5000 y 500 años formaron la cadena volcánica de Inyo. Los flujos de lava de hace 5000 años construyeron los conos rojos, y los pozos de explosión en Mammoth Mountain fueron excavados en los últimos 1000 años. El levantamiento de la isla Paoha en el lago Mono hace unos 250 años es la actividad más reciente. Es muy probable que estas erupciones se originaran a partir de pequeños cuerpos de magma en lugar de una sola cámara magmática grande como la que produjo la erupción masiva de la Caldera de Long Valley hace 760 000 años. Durante los últimos 3000 años, las erupciones han ocurrido cada 250 a 700 años. En 1980, una serie de terremotos y un levantamiento del terreno dentro y al sur de la caldera de Long Valley indicaron una actividad renovada en la zona.

La región ha sido habitada por humanos durante siglos. Los Mono Paiutes recolectaban obsidiana para fabricar herramientas afiladas y puntas de flecha. En la actualidad, se sigue extrayendo roca vítrea para usarla como estropajo comercial y decoración de jardines. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, Mono Mills procesaba la madera talada en los volcanes o cerca de ellos para la cercana ciudad de Bodie, que experimentó un gran auge. En 1941, tras la construcción de un túnel de agua bajo los cráteres de Mono, se iniciaron las derivaciones de agua hacia el sistema del Acueducto de Los Ángeles desde sus salidas naturales en el lago Mono. El campo volcánico del lago Mono y gran parte de los cráteres de Mono obtuvieron cierta protección en 1984, al ser declarados Área Escénica del Bosque Nacional de la Cuenca de Mono . El uso de los recursos a lo largo de toda la cadena está gestionado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos como parte del Bosque Nacional Inyo . Se pueden realizar diversas actividades a lo largo de la cadena, como senderismo, observación de aves, piragüismo, esquí y ciclismo de montaña.

Geografía y descripción

Cráteres mono
Cadena de colinas altas con picos afilados. En primer plano se ven un cráter y un lago.
Los cráteres de Mono forman un arco de domos y flujos de lava superpuestos.
Dos cráteres en una zona boscosa y un cráter en la cima de una gran colina. Al fondo se divisa una colina enorme, aunque plana, con ondulaciones.
Los cráteres de Inyo son un conjunto de fosas de explosión.

Configuración

Los cráteres Mono-Inyo forman una cadena volcánica en el este de California que se extiende a lo largo de un estrecho sistema de fisuras orientado de norte a sur, desde la orilla norte del lago Mono hasta la caldera occidental de Long Valley , al sur de Mammoth Mountain . [ 7 ] La ​​cadena se encuentra dentro del Bosque Nacional Inyo y el condado de Mono ; la comunidad incorporada más cercana es Mammoth Lakes . Los cráteres se ubican en la región geográfica de la Gran Cuenca .

Cráteres mono

Los cráteres de Mono son una cadena de al menos 27 domos volcánicos de 17 km (10,5 millas ) , tres grandes coladas de vidrio llamadas coulees y varios pozos de explosión y otras características volcánicas asociadas. [ 8 ] : 289 Los domos de la cadena se encuentran en un arco con orientación aproximada norte-sur que es cóncavo hacia el oeste y se ubica al sur del lago Mono. [ 9 ] El domo más alto de los cráteres de Mono es Crater Mountain (altitud 2796 m o 9172 pies ), que se eleva 730 m (2400 pies) sobre el valle de Pumice al oeste. [ 8 ] : 290 Las características volcánicas asociadas se encuentran en el lago Mono ( islas Paoha y Negit ) y en su orilla norte (Black Point). Las coulees se agrupan al norte y al sur de la cadena superpuesta de domos. [ 8 ] : 290    

cadena volcánica de Inyo

Fotografía tomada desde el borde del cráter más meridional del Inyo.

La cadena volcánica de Inyo se extiende 6 millas (10 km) desde Wilson Butte hasta los cráteres de Inyo propiamente dichos. [ 10 ] Los cráteres de Inyo son fosas abiertas en un área boscosa que tienen aproximadamente 600 pies (180 m) de diámetro y de 100 a 200 pies (30 a 60 m) de profundidad, cada una con pequeños estanques que cubren sus fondos. [ 8 ] : 252 Un cuarto de milla (medio kilómetro) al norte de estos se encuentra otra fosa de explosión en la cima de Deer Mountain. [ 11 ] Más al norte de estos cráteres se encuentran cinco domos de lava , incluidos Deadman Creek Dome, Glass Creek Dome, Obsidian Dome y Wilson Butte. [ 11 ] Estos domos están compuestos de riolita gris , piedra pómez espumosa y obsidiana negra . La cadena volcánica de Inyo se extiende hasta Long Valley Caldera, pero no está relacionada con el vulcanismo de la caldera. [ 8 ] : 290   

Conos rojos

Al sur de la cadena volcánica de Inyo se encuentran otras características relacionadas con el sistema de diques responsable de la creación de los cráteres, volcanes y flujos de lava. Estas incluyen una tendencia norte-sur de escarpes de falla de hasta 6 m (20 pies) de altura y grietas o fisuras de separación en la tierra. [ 8 ] : 253 Estas fisuras no son técnicamente fallas porque ha ocurrido poco o ningún movimiento vertical u horizontal a lo largo de ellas. [ 8 ] : 254 La más notable entre ellas es la "Falla del Terremoto", una fisura de hasta 3 m (10 pies ) de ancho que corta de 18 a 21 m (60 a 70 pies ) en flujos de lava riolítica vítrea. La fisura se formó por el estiramiento inducido por la intrusión del dique de Inyo. [ 8 ] : 253 Las escaleras al fondo de la fisura fueron retiradas después de resultar dañadas por terremotos en 1980. [ 8 ] : 253 Varias fosas de explosión relacionadas con Mono-Inyo se encuentran en Mammoth Mountain. [ 2 ] Los Conos Rojos , al sur de Mammoth Mountain, son conos de ceniza basáltica y son la parte más meridional de la cadena volcánica de cráteres Mono-Inyo. [ 2 ] [ 12 ]   

Clima y ecología

Los cráteres Mono-Inyo se encuentran en la ecorregión de la Cuenca Central y Cordillera del desierto norteamericano . El entorno desértico de la Cuenca Mono recibe aproximadamente 14 pulgadas (36 cm) de precipitación al año. [ 13 ] La precipitación anual alrededor de Mammoth Lakes, que está cerca de la cadena volcánica Inyo, es de aproximadamente 23 pulgadas (58 cm) . [ 14 ] La humedad viaja sobre la cresta de Sierra desde el Océano Pacífico a través del Paso de San Joaquín. [ 15 ] : 30 Las temperaturas en la Cuenca Mono varían desde mínimas promedio de invierno de 20 a 28 °F (−7 a −2 °C) hasta máximas promedio de verano de 75 a 84 °F (24 a 29 °C) . [ 13 ] Las temperaturas cerca de la cadena volcánica de Inyo y el área de Mammoth Lakes varían desde mínimas promedio de invierno de 16 a 21 °F (−9 a −6 °C) hasta máximas promedio de verano de 70 a 78 °F (21 a 26 °C) . [ 14 ]          

La mayor parte de la superficie de los cráteres Mono es árida, pero sus laderas están cubiertas por bosques de pino Jeffrey y vegetación parcial. [ 15 ] : 4 El valle de Pumice, directamente al oeste, está cubierto por matorrales de artemisa . [ 15 ] : 4 El suelo se compone principalmente de piedra pómez profunda , que no retiene bien el agua. [ 15 ] : 30 Los hongos micorrícicos del suelo invaden las raíces de los pinos Jeffrey en una relación simbiótica que ayuda al pino a absorber agua y proporciona nutrientes a los hongos. [ 15 ] : 30 Los bosques de pino Jeffrey también rodean la cadena volcánica Inyo [ 16 ] y Mammoth Mountain. [ 17 ] Los ciervos mulos , los coyotes , los osos negros , las marmotas de vientre amarillo , los mapaches y los pumas tienen rangos que coinciden con los bosques que cubren partes de los cráteres Mono-Inyo. [ 18 ]

Evolución típica

Anillo de roca gris con una cúpula de roca gris en su interior.
Fotografía aérea del cráter Panum.

El cráter Panum es el volcán más septentrional de la secuencia y es un buen ejemplo tanto de un anillo de toba como de un domo de riolita. Su estructura es doble; un anillo de toba exterior (que forma un cráter clásico) y un tapón interior, o domo de riolita, pumita y obsidiana creado a partir de lavas. [ 19 ] : 137 En este caso, el calor del magma que alimentaba Panum convirtió el agua subterránea en vapor para crear el anillo de toba antes de que la lava llegara a la superficie. Otros cráteres Mono también se formaron de esta manera, pero sus domos de tapón crecieron más que sus cráteres de anillo de toba. Los domos tienen lados empinados y están flanqueados por pendientes de pedregal que consisten en grandes rocas angulares y ricas en vidrio. [ 8 ] : 291 Devil's Punch Bowl, ubicado al sur del complejo de domos principal, dejó de formarse en una etapa anterior de desarrollo. Se trata de un foso de explosión de 370 m (1200 pies ) de ancho y 43 m (140 pies ) de profundidad, con una cúpula de vidrio mucho más pequeña en su suelo. [ 8 ] : 291  

El gran North Coulee y South Coulee y el más pequeño Northwest Coulee consisten en riolita rica en obsidiana. Se formaron a partir de lava de movimiento lento que tenía una corteza delgada y quebradiza. [ 8 ] : 294 Una vez que el flujo se detuvo, formó lenguas de lados empinados de roca afilada y angular que suelen tener de 200 a 300 pies (60 a 90 m) de espesor y tienen montones de detritos a lo largo de su base. [ 8 ] : 294 South Coulee tiene 2.25 millas (3.6 km) de largo, 0.75 millas (1.2 km) de ancho y tiene un volumen de 0.1 millas cúbicas (0.4 km 3 ) ; lo que lo convierte en el coulee más grande de Mono Craters en volumen. [ 8 ] : 294–295 South Coulee se origina en la cresta de los Mono Domes, a unas 3 millas (5 km) del extremo sur, fluye por sus flancos este y oeste y termina en su pie. [ 8 ] : 294 North Coulee es casi igual de grande, fluye principalmente hacia el este y termina en un par de lóbulos divididos. Northwest Coulee se encuentra al noroeste de North Coulee y fue intruido por Upper Dome después de que el coulee se solidificara. [ 8 ] : 295 Se han encontrado bolsas permanentes de hielo provenientes del deshielo a profundidades de 75 a 147 pies (23 a 45 m) dentro de los coulees y domos. [ 8 ] : 295      

Geología

Fondo

Muestras de mano de la toba de Bishop, normal con piedra pómez a la izquierda, comprimida con fiamme a la derecha.

La cadena de cráteres Mono-Inyo se encuentra en el centro-este de California, aproximadamente paralela a la escarpa oriental de la cordillera de Sierra Nevada . El vulcanismo y la actividad sísmica en el este de California son resultado de dos procesos geológicos principales: el movimiento hacia el noroeste de la Placa del Pacífico con respecto a la Placa Norteamericana a lo largo del sistema de fallas de San Andrés cerca de la costa, y la extensión este-oeste de la corteza que formó la Provincia de Cuencas y Cordilleras . [ 20 ] : 21–22 En la región de Long Valley, donde se ubican los cráteres, la extensión de cuencas y cordilleras invade la corteza gruesa y estable de Sierra Nevada. [ 21 ]

Mapa del flujo direccional de un gran óvalo etiquetado como "Caldera de Long Valley". Glass Mountain se encuentra a un lado del óvalo y Mammoth Mountain al otro. Al norte del óvalo se encuentran los cráteres Inyo y Mono, y el lago Mono. Se utilizan colores para distinguir la edad y el tipo de roca volcánica. Se representan las fallas geológicas a lo largo de Sierra Nevada.
Mapa geológico de la zona.

La roca del basamento bajo la cadena Mono-Inyo consiste en la misma roca granítica y metamórfica que compone la Sierra Nevada. Por encima de esa capa se encuentran rocas volcánicas basálticas que pasan gradualmente a riolíticas , con una antigüedad de entre 3,5 millones y menos de 760 000 años. [ 8 ] : 290 El vulcanismo se produjo al norte de la cadena, en las colinas de Bodie , hace hasta 28 millones de años. [ 22 ] : 44 Casi toda la roca al este de la Sierra Nevada, en la zona de la cuenca de Mono, es de origen volcánico. [ 23 ] : 371

Volcanes entraron en erupción hace entre 3,6 y 2,3 millones de años cerca de lo que ahora es Long Valley. [ 24 ] : 270 Se produjeron erupciones riolíticas en Glass Mountain y sus alrededores en la misma zona hace entre 2,1 y 0,8 millones de años. [ 25 ] La ceniza volcánica de la erupción masiva ( 600 kilómetros cúbicos o 140 millas cúbicas de material eyectado) de la caldera de Long Valley hace unos 760.000 años se conserva en la gruesa toba de Bishop que cubre gran parte de la región.

Las erupciones de basalto y andesita ocurridas hace entre 400.000 y 60.000 años en el foso occidental de la Caldera de Long Valley fueron la primera actividad asociada al sistema de cráteres Mono-Inyo. [ 7 ] Las erupciones ocurridas hace unos 300.000 años llenaron el foso occidental con 240 m (800 pies ) de lava basáltica. [ 24 ] : 276 La actividad eruptiva basáltica y andesítica se trasladó entonces a la Cuenca de Mono y duró desde hace 40.000 hasta hace 13.000 años. [ 7 ] 

Los datos sísmicos indican que existe una cámara magmática con un volumen estimado de 48 a 144 millas cúbicas (200 a 600 km³ ) a 5,0 a 6,2 millas (8 a 10 km) directamente debajo de los cráteres Mono. [ 26 ] [ 27 ] : 231 Se ha producido una subsidencia de aproximadamente 660 pies (200 m) dentro de un sistema de fracturas anulares centrado en el valle de Pumice al oeste de la cámara en los últimos 700 000 años. [ 27 ] : 231 Los cráteres Mono se asientan sobre un arco de 7,5 millas (12 km) de longitud en el lado oriental del sistema de fracturas anulares de 11 millas (18 km) de ancho. [ 27 ] : 231 El magma que alimenta los domos puede haber explotado fisuras en forma de arco alrededor de una intrusión de roca granítica profundamente debajo de la cadena. [ 8 ] : 289 Esta cámara magmática está separada de la cámara magmática bajo la Caldera de Long Valley. [ 21 ] Las erupciones recientes de los cráteres Mono han sido similares en volumen y casi idénticas en composición ("riolita de sílice alta y pobre en cristales") a las de Glass Mountain que precedieron a la erupción formadora de la Caldera de Long Valley. [ 10 ] Se ha sugerido que el vulcanismo de los cráteres Mono puede representar una etapa temprana en el desarrollo de una futura caldera. [ 27 ] : 231, [ 28 ] : 55, [ 29 ]     

Las erupciones repetidas de dacita y riodacita desde chimeneas en el borde suroeste de la caldera desde hace 220 000 a 50 000 años formaron Mammoth Mountain, un volcán compuesto por domos de lava superpuestos . [ 24 ] : 277 Las erupciones de dacita y riodacita ocurrieron en la cuenca de Mono desde hace 100 000 a 6 000 años. [ 7 ]

Cráteres Mono, Isla Negit y Punto Negro

Mapa con el lago Mono cerca de la parte superior y la caldera de Long Valley cerca de la parte inferior. Las figuras que representan cada volcán forman una línea aproximadamente vertical. Junto al mapa hay una tabla que indica cuándo entró en erupción cada volcán.
Erupciones en los últimos 5.000 años a lo largo de la cadena Mono-Inyo

Múltiples erupciones de riolita rica en sílice de hace 40.000 a 600 años construyeron los cráteres de Mono. [ 20 ] : 24 Black Point, hoy en la orilla norte del lago Mono, es un cono volcánico aplanado de escombros basálticos que se formó bajo la superficie de un lago Mono mucho más profundo hace unos 13.300 años, durante el período glacial más reciente . [ 22 ] : 53 Varios episodios eruptivos de 1.600 a 270 años antes del presente en el lago Mono formaron la isla Negit. [ 22 ] : 54 El reservorio de magma que alimenta el campo volcánico del lago Mono no está relacionado con el reservorio de magma de los cráteres de Mono. [ 10 ]

La lava de andesita basáltica formó los Conos Rojos, dos pequeños conos de ceniza ubicados a 10 km al suroeste de Mammoth Lakes, hace aproximadamente 8500 años. [ 30 ] Los cinco cráteres de Mammoth Mountain son un conjunto de fosas de explosión que se extienden en dirección oeste-noroeste a lo largo de 2,5 km cerca del flanco norte de Mammoth Mountain. [ 30 ]  

Ninguno de los cráteres Mono cerca del lago muestra los efectos de la erosión de las olas, pero una colina en el extremo sur del campo muestra lo que Israel Russell llamó una " línea de playa ". [ 23 ] : 384 La elevación actual de esta línea de playa es el nivel del nivel alto del lago Mono antes de la formación de los cráteres Mono del norte, [ 23 ] : 384 más cualquier deformación de la superficie que haya ocurrido desde entonces. Se encuentran piedras redondeadas por la corriente en los volcanes, y fueron levantadas a medida que los volcanes crecían. [ 23 ] : 388 Aunque los glaciares estuvieron presentes en toda Sierra Nevada, no llegaron tan abajo como los cráteres Mono.

El episodio eruptivo más reciente en los cráteres de Mono ocurrió entre los años 1325 y 1365. [ 31 ] [ 32 ] Una masa vertical de magma en forma de lámina, llamada dique, provocó que el agua subterránea se convirtiera explosivamente en vapor, creando una línea de respiraderos de 6 km (4 millas ) de largo. [ 33 ] : 67 Una mezcla de ceniza y roca pulverizada, llamada tefra, cubrió aproximadamente 8000 km² (3000 millas cuadradas ) de la región del lago Mono. La tefra fue transportada por el viento y depositada en una capa de 20 cm (8 pulgadas ) de profundidad a 32 km (20 millas) de los respiraderos y de 5 cm (2 pulgadas ) de profundidad a 80 km (50 millas ) de distancia. [ 33 ] : 67      

Flujos piroclásticos de nubes calientes de gas, ceniza y lava pulverizada erupcionaron de estas chimeneas en lenguas estrechas que se extendían hasta 8 km (5 millas ) de distancia y cubrían 100 km² (38 millas cuadradas ) . [ 31 ] [ 33 ] : 67–68 La lava riolítica brotó de las chimeneas para formar varios domos de laderas empinadas, incluyendo el Domo Panum y el flujo mucho más grande de North Coulee. [ 33 ] : 68 Los domos y barrancos más jóvenes tienen entre 600 y 700 años y, por lo tanto, son las montañas más jóvenes de América del Norte. [ 8 ] : 290  

Cadena volcánica Inyo e isla Paoha

La cadena volcánica de Inyo se formó hace aproximadamente 600 años. [ 34 ] Esta actividad ocurrió pocos años después de las erupciones del cráter Mono y fue causada por un dique de composición similar. [ 33 ] : 69 El dique llegó a tener 6,8 millas (11 km) de largo y hasta 33 pies (10 m) de ancho. [ 34 ] El terreno sobre el dique estaba significativamente agrietado y fallado. [ 35 ]  

Zona boscosa con edificios dispersos, con vistas a una colina.
La ciudad de Mammoth Lakes se asienta sobre capas de ceniza procedentes de las erupciones de Mono-Inyo.

Erupciones explosivas emanaron de tres chimeneas separadas en el verano de 1350 d. C. [ 34 ] [ 36 ] Se expulsaron trozos de roca fundida y sólida, se formaron pequeños cráteres y una columna de erupción se elevó sobre las chimeneas. [ 34 ] [ 36 ] La piedra pómez y la ceniza cubrieron una extensa área a sotavento, y se depositó aproximadamente 1 pulgada (2,5 cm) de tefra donde ahora se encuentra la ciudad de Mammoth Lakes, California . [ 33 ] : 69 Un flujo piroclástico de la chimenea South Deadman viajó aproximadamente 3,7 millas (6 km) . [ 34 ]  

Algunos de los pozos abiertos se llenaron de lava espesa y de movimiento lento para formar los domos de South Deadman Creek, Glass Creek y Obsidian Flow. [ 36 ] Otros, como los lagos del cráter Inyo cerca de Deer Mountain, permanecieron abiertos y posteriormente se llenaron parcialmente de agua. También se formaron pozos de explosión más pequeños en el lado norte de Mammoth Mountain en este momento. [ 28 ] : 55 En los últimos 6000 años, aproximadamente 0,19 millas cúbicas (0,8 km³ ) de magma han entrado en erupción desde la parte Inyo de la cadena. [ 27 ] : 233 

La última actividad volcánica registrada en la cadena ocurrió en el lago Mono entre los años 1720 y 1850. [ 37 ] Una intrusión de magma debajo del lago empujó los sedimentos del lecho lacustre hacia arriba para formar la isla Paoha . En la parte norte de la isla se encuentra riolita expuesta, y en la esquina noreste hay un grupo de siete conos de ceniza de dacita y un flujo de lava. [ 33 ] : 69 El vapor se elevaba en columnas de cientos de pies de altura (decenas de metros) desde Hot Spring Cove en la isla y el agua del manantial estaba a 150 °F (66 °C) cuando el geólogo Israel Russell visitó la isla a principios de la década de 1880. [ 23 ] : 372  

Historia

Uso humano

Durante siglos, la gente ha utilizado los recursos de los cráteres Mono-Inyo y sus alrededores. Los Mono Paiutes recolectaban obsidiana de los cráteres Mono-Inyo para fabricar herramientas afiladas y puntas de flecha. [ 38 ] Los Mono Paiutes transportaban obsidiana sin trabajar a través de los pasos de Sierra Nevada para comerciar con otros grupos nativos americanos . Aún se pueden encontrar fragmentos de obsidiana de Mono-Inyo en muchos antiguos campamentos de montaña. [ 39 ]

Hombres trabajando junto a tablones de madera al pie de rampas de madera en la ladera de una colina. En la cima hay un edificio y un grupo de árboles. Una vía férrea discurre paralela a los tablones de madera.
La planta de Mono Mills procesaba madera cerca de Mono Domes para su uso en la próspera ciudad de Bodie.

En el siglo XIX, surgieron pueblos mineros relacionados con la fiebre del oro cerca de la cuenca de Mono para explotar los yacimientos. El más grande de ellos, Bodie (al norte del lago Mono), se fundó a finales de la década de 1870 y creció lo suficiente como para necesitar un aserradero, que se ubicaba en Mono Mills , inmediatamente al noreste de Mono Domes. [ 40 ] Los bosques al este de los cráteres de Mono fueron talados para obtener madera. [ 41 ]

Como parte de las Guerras del Agua de California , el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles compró grandes extensiones de tierra en la década de 1930 dentro de la Cuenca de Mono y el Valle de Owens para controlar los derechos de agua . [ 8 ] : 296 La excavación de un túnel de agua de 11.5 millas (18.5 km) bajo la parte sur del complejo de domos de cráteres de Mono comenzó en 1934 y se completó en 1941. [ 22 ] : 51 Los trabajadores del túnel tuvieron que lidiar con gravas sueltas y a menudo cargadas de agua, bolsas de gas de dióxido de carbono e inundaciones. Aproximadamente un hombre se perdió por cada milla excavada. [ 22 ] : 51 El agua desviada de su salida natural en el lago Mono pasa a través del túnel en su camino al sistema del Acueducto de Los Ángeles . 

Primeras impresiones

La cadena de cráteres ha sido objeto de estudio de varios escritores y naturalistas. Mark Twain visitó la cuenca de Mono en la década de 1860 y escribió sobre el lago Mono, pero no mencionó ninguno de los cráteres Mono-Inyo, salvo las dos islas volcánicas del lago. En su libro *Roughing It* (1872), escribió que el lago se encontraba en un «desierto inhóspito y sin vida...» que era «el lugar más solitario de la tierra... con pocos atractivos». [ 42 ]

Dos picos con laderas empinadas cubiertas de árboles.
Dibujo de los cráteres Mono realizado por John Muir.

El naturalista John Muir exploró la zona en 1869. Describió el "Desierto de Mono" como "...  un país de maravillosos contrastes. Desiertos cálidos delimitados por montañas nevadas, cenizas y esparcidas sobre pavimentos pulidos por glaciares, hielo y fuego trabajando juntos para crear belleza. En el lago hay varias islas volcánicas, que muestran que las aguas alguna vez estuvieron mezcladas con fuego." [ 43 ] Muir describió los cráteres de Mono como "...  montones de cenizas sueltas que nunca han sido bendecidos ni por la lluvia ni por la nieve..." [ 43 ]

En la primavera de 1881 y el otoño de 1882, el geólogo Israel Russell estudió la zona como una excursión secundaria durante su investigación de campo del lago Lahontan , un lago ahora seco que cubrió gran parte de la cercana Nevada durante el último período glacial . [ 23 ] : 267 Su Historia cuaternaria del valle de Mono (1889), que incluía un estudio topográfico de Willard D. Johnson, fue la primera descripción científica exhaustiva del lago Mono y sus características volcánicas.

Russell nombró a los cráteres de Mono y escribió: «La atención de todo aquel que entra en el valle de Mono se ve inmediatamente atraída por los suaves y agradables colores de estos cráteres, así como por la simetría y la belleza de sus formas. Son elementos excepcionales del paisaje de la región y resultan aún más llamativos por su proximidad a los picos angulares y los contornos escarpados de la Sierra Alta». [ 23 ] : 378

Protección

El Área Escénica Nacional del Bosque de Mono Basin , creada en 1984, fue la primera Área Escénica Nacional en los Estados Unidos. [ 44 ] Ofrece mayor protección que otras tierras del Servicio Forestal de los Estados Unidos , rodea el lago Mono y sus dos islas volcánicas, Black Point, el cráter Panum y gran parte de la mitad norte de los cráteres de Mono. [ 45 ] Los litigios y la divulgación del Comité del Lago Mono , la Sociedad Nacional Audubon y otros grupos conservacionistas han ayudado a frenar las desviaciones de agua de los afluentes que alimentan el lago Mono. [ 46 ]

Peligros volcánicos

Isla larga, gris y blanca, en medio de un lago.
La creación de la isla Paoha hace 250 años fue la actividad más reciente a lo largo de la cadena.

La región que abarca desde Long Valley hasta Mono Lake es una de las tres áreas de California incluidas en el programa de riesgos volcánicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. [ nota 2 ] [ 28 ] : 52 Estas áreas están incluidas en el programa porque han estado activas en los últimos 2000 años y tienen la capacidad de producir erupciones explosivas. [ 28 ] : 52

Los cráteres Mono se extienden en forma de arco a lo largo de esta imagen, adquirida el 29 de marzo de 2026 por el sensor OLI (Operational Land Imager) del satélite Landsat 9. Observatorio Terrestre de la NASA / Lauren Dauphin

Aproximadamente 20 erupciones han ocurrido en la cadena de cráteres Mono-Inyo a intervalos de 250 a 700 años durante los últimos 5000 años. [ 20 ] : 24 Los sondeos sísmicos y la composición de la lava indican que estas erupciones probablemente se originaron a partir de cuerpos de magma pequeños y discretos. [ 7 ] La tasa de erupción en los últimos 1000 años ha aumentado, ocurriendo al menos 12  erupciones. [ 33 ] : 57

Todas las erupciones de los últimos 5000 años de los cráteres Mono-Inyo han expulsado menos de 0,24 millas cúbicas (1 km³ ) de magma . [ 47 ] Es probable que las futuras erupciones en la zona sean de tamaño similar a los eventos pequeños a moderados de los últimos 5000 años. [ 47 ] Hay una probabilidad de uno en 200 (0,5 %) por año de que ocurra una erupción a lo largo de la cadena. [ 20 ] : 24 Es probable que una erupción en el futuro previsible sea más probable a lo largo de la cadena Mono-Inyo que una erupción no relacionada dentro de la Caldera de Long Valley. [ 21 ] 

Efectos

Mapa de California con anillos concéntricos centrados en el borde oriental central del estado. Reno, Sacramento y Fresno se encuentran en el círculo más grande.
Espesor potencial de tefra en el suelo proveniente de erupciones de menos de 0,25 millas cúbicas (1 km³ ) 

Se espera una amplia gama de efectos de futuras erupciones a lo largo de los cráteres Mono-Inyo. La ceniza y los fragmentos de roca (tefra) pueden acumularse hasta un espesor de 33 pies (10 m) cerca de una chimenea volcánica Mono-Inyo en erupción. [ 47 ] Las acumulaciones de tefra a sotavento pueden superar las 7,9 pulgadas (20 cm) a una distancia de 22 millas (35 km) y las 2,0 pulgadas (5 cm) a 53 millas (85 km) . [ 48 ] : 8 Los vientos en el área tienden a soplar hacia una dirección este o noreste más del 50 por ciento del tiempo, y hacia cualquier dirección este más del 80 por ciento del tiempo. [ 48 ] : 8 El tamaño del grano y el espesor de la tefra generalmente disminuyen gradualmente con la distancia a una chimenea. Es probable que la ceniza volcánica contamine las rutas aéreas al este de la chimenea. [ 47 ]     

Los daños graves causados ​​por flujos sobrecalentados de gas, ceniza y roca pulverizada ( flujos piroclásticos y oleadas) pueden ocurrir al menos a 15 km (9,3 millas ) de una erupción explosiva. [ 48 ] : 8 La magnitud del daño depende de la ubicación del cráter, la topografía y el volumen de magma erupcionado. Los flujos piroclásticos de los cráteres en Mammoth Mountain u otros cráteres altos podrían viajar más lejos al ganar impulso adicional durante su descenso. Los valles a lo largo de la ruta se verán más afectados que las crestas, pero los flujos y las oleadas podrían sobrepasar algunas crestas. Las erupciones cerca de los mantos de nieve pueden producir lahares de lodo y ceniza que devastan valles y cuencas hidrográficas. Las erupciones de vapor bajo un lago podrían formar grandes olas capaces de inundar áreas cercanas y provocar flujos de lodo. [ 48 ] : 7 

Los flujos de lava basáltica pueden extenderse más de 31 millas (50 km) desde su chimenea. [ 48 ] : 5 Las lavas de dacita y riolita producen flujos cortos y gruesos que rara vez se extienden más de 3.1 millas (5 km) desde su chimenea. [ 48 ] : 5 A menudo se crean características en forma de montículo llamadas domos de lava a partir de estos flujos. Los fragmentos de roca arrojados desde un domo de lava en crecimiento pueden alcanzar de 3.1 a 6.2 millas (5 a 10 km) desde el domo. [ 47 ] Un colapso parcial del domo en crecimiento de laderas empinadas puede enviar flujos piroclásticos hacia afuera al menos 3.1 millas (5 km) . [ 47 ] Los domos más altos tienden a formar flujos piroclásticos más grandes que viajan más lejos.    

Actividades

Un cartel blanco en primer plano dice "South US 395" y un cartel verde al fondo indica las distancias a June Lake, Mammoth Lakes y Los Ángeles.
Ruta 395 de EE. UU. cerca de Mono Domes

A lo largo de la cadena se ofrecen numerosas actividades recreativas. El centro de visitantes del Área Escénica Nacional de Mono Basin se encuentra cerca del lago Mono, junto a la Ruta 395 de los Estados Unidos . Una librería, un mostrador de información atendido por guardabosques del Servicio Forestal del USDA y exposiciones del museo ayudan a orientar a los visitantes. [ 44 ] El Comité del Lago Mono tiene una oficina y un centro de información para visitantes en Lee Vining, en la esquina de la Ruta 395 de los Estados Unidos y la 3.ª Calle. [ 49 ] En cualquiera de los dos lugares se puede obtener información sobre campamentos, senderismo, visitas guiadas y autoguiadas.

Varias carreteras pavimentadas rodean los cráteres Mono-Inyo. La US 395 es una ruta panorámica que discurre aproximadamente paralela a la cadena volcánica de los cráteres Mono-Inyo. La Ruta Estatal 120 de California se acerca a las partes norte y este de los Domos Mono, incluido el cráter Panum . [ 50 ] [ 51 ] El circuito panorámico Mammoth se acerca a los cráteres Inyo. [ 52 ] El acceso directo a los cráteres Mono-Inyo requiere conducir por caminos sin pavimentar y luego caminar. [ 53 ] [ 31 ]

La ciudad de Mammoth Lakes y Mammoth Mountain se encuentran cerca del extremo sur de la cadena montañosa. La estación de esquí de Mammoth Mountain está ubicada en las cercanías y se puede acceder a la cima de la montaña en teleférico durante todo el año (si el clima lo permite). [ 54 ] La cima de Mammoth Mountain ofrece vistas panorámicas de los cráteres y domos de la cadena volcánica Mono-Inyo, el lago Mono, la Sierra Nevada y la caldera de Long Valley.

El lago Mono ofrece diversas actividades, como recorridos a pie entre formaciones de toba , paseos en barco y observación de aves . [ 55 ] El lago es demasiado salado para albergar peces, pero se puede pescar en los arroyos que lo alimentan. Otras actividades incluyen senderismo alrededor y sobre los cráteres y domos, y ciclismo de montaña fuera de los límites del Área Escénica.

Una serie superpuesta de cúpulas grises con picos afilados. Matorrales en primer plano.
Cráteres mono de la US 395

Véase también

  • iconoPortal de las montañas

Notas

  1. Geográficamente, Mammoth Mountain (11 059 pies o 3371 metros) se considera parte de la sierra de Nevada , no de la cordillera de los cráteres Mono-Inyo, pero volcánicamente, Mammoth Mountain y la parte sur de los cráteres Mono-Inyo comparten la misma actividad precursora. Los cráteres de explosión y las fumarolas en la montaña, formados en los últimos 1000 años, se consideran parte de la actividad volcánica directamente relacionada con los cráteres Mono-Inyo. [ 2 ] [ 3 ]
  2. Las otras dos áreas son el área del Monte Lassen y el Monte Shasta .

Referencias

Dominio público Este artículo incorpora material de dominio público procedente de sitios web o documentos del Servicio Geológico de los Estados Unidos .

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