Articulo de referencia

Monte Burney

Monte Burney, cuadro de 1871 52°20′S 73°24′O / 52.33, -73.4 [1] El Monte Burney es un volcán del sur de Chile , parte de su Zona Volcánica Austral , compuesta por seis volcanes ...

Una montaña blanca que se eleva sobre una bahía boscosa con un barco.
Monte Burney, cuadro de 1871

52°20′S 73°24′O / 52.33, -73.4 [1] El Monte Burney es un volcán del sur de Chile , parte de su Zona Volcánica Austral , compuesta por seis volcanes con actividad durante el Cuaternario . Este vulcanismo está vinculado a la subducción de la placa Antártica debajo de la placa Sudamericana y la placa de Scotia .

El Monte Burney está formado por una caldera con un estratovolcán glaciar en su borde. Este estratovolcán a su vez tiene una caldera más pequeña. Se informó de una erupción en 1910, con erupciones menos seguras en 1970 y 1920.

El análisis de tefra ha proporcionado evidencia de muchas erupciones durante el Pleistoceno y el Holoceno , incluidas dos grandes erupciones explosivas durante el Holoceno temprano y medio. Estas erupciones depositaron importantes capas de tefra sobre la Patagonia y Tierra del Fuego .

Nombre

El volcán recibe su nombre de James Burney , compañero de James Cook . [2] Es uno de los muchos topónimos en inglés de la región, que son producto de numerosas expediciones de investigación inglesas como las de Robert FitzRoy y Phillip Parker King en 1825-1830. [3]

Geografía y geomorfología

Monte Burney se encuentra en el noroeste de la península Muñoz Gomera . [4] Esta zona se encuentra en la región patagónica de Chile, [1] que es conocida por sus espectaculares fiordos . [4] El volcán se encuentra en la comuna de Natales [2] a 200 kilómetros (120 millas) al noroeste de Punta Arenas , [1] y aproximadamente a 100 kilómetros (62 millas) al suroeste de Puerto Natales . [5] El área está despoblada y es remota. [6] La montaña fue ascendida por primera vez en marzo de 1973 por Eric Shipton, Roger Perry y Peter Radcliffe. [7]

Regional

Los Andes presentan cuatro áreas de actividad volcánica de norte a sur: la Zona Volcánica del Norte , la Zona Volcánica Central , la Zona Volcánica del Sur y la Zona Volcánica Austral . Además del cinturón principal, el llamado vulcanismo de "arco posterior" se produce hasta 250 kilómetros (160 millas) detrás del arco volcánico. Estas zonas volcánicas están separadas por brechas que carecen de actividad volcánica. [8]

El vulcanismo en la región se produce debido a la Zona Volcánica Austral y la Zona Volcánica Austral. Estas contienen alrededor de 74 volcanes con actividad postglacial ; incluyen tanto volcanes monogénicos , estratovolcanes y complejos volcánicos . Llaima y Villarrica están entre los más activos de estos volcanes. [9] Las zonas volcánicas Austral y Austral están separadas por una brecha sin actividad volcánica, cerca de la Triple Unión de Chile . [10]

La erupción volcánica más fuerte de la región ocurrió 7.750 años antes del presente en el volcán Cerro Hudson , [11] que depositó tefra en toda la Patagonia austral y Tierra del Fuego . [12] Esta erupción probablemente causó una importante despoblación de Tierra del Fuego, la desaparición temporal del comercio de obsidiana a larga distancia y un cambio en los estilos de vida prevalecientes en la región. [13]

Local

Monte Burney visto desde el espacio

Monte Burney es el estratovolcán más austral de la Zona Volcánica Austral. [1] Seis volcanes cuaternarios forman este arco volcánico de 800 kilómetros (500 mi) de largo . [14] [8] La placa Antártica se subduce debajo de la placa de América del Sur y la placa de Scotia a un ritmo de aproximadamente 2 centímetros por año (0,79 pulgadas/año), [15] causando el vulcanismo. La corta edad de la corteza en subducción (12-24 millones de años) le da a las rocas volcánicas una composición química única que incluye rocas adakíticas . [16] El movimiento entre la placa de América del Sur y la placa de Scotia es absorbido por fallas de rumbo . [17] [10] En términos de composición, Lautaro , Aguilera y Viedma forman un grupo distinto de Burney, y Reclus se encuentra entre estos dos. [18] A 420 kilómetros (260 mi) al sureste de Monte Burney se encuentra Fueguino , un campo volcánico con posible actividad histórica en 1820 y 1712. Fueguino es el volcán Holoceno más austral de los Andes . [19] Se han producido grandes erupciones explosivas en Aguilera , Reclus y Burney, pero debido a la gran distancia entre estos volcanes y la infraestructura crítica, se consideran de bajo riesgo. [20] [14]

En la zona se encuentra una caldera de 6 kilómetros (3,7 millas) de ancho , que está parcialmente llena de flujos piroclásticos . Algunos de estos flujos se extienden fuera de la caldera. En el borde occidental de la caldera, se desarrolló el volcán Monte Burney de 1.758 metros (5.768 pies) de altura. [1] No es un simple cono volcánico, [7] tiene su propia caldera en la cima [21] con una medialuna de agujas, [7] y una pared empinada en el lado norte con origen incierto. [10] Este volcán presenta una capa de hielo , [22] con un glaciar que se extiende entre 688 y 1.123 metros (2.257 y 3.684 pies) de altitud. El volumen total del glaciar es de aproximadamente 0,4 kilómetros cúbicos (0,096 millas cúbicas) [23] y también podría haber glaciares de roca . [24] El volcán también muestra rastros de un colapso del sector hacia el sur-suroeste. También se encuentran respiraderos en los flancos que generan flujos de lava y piroclásticos. [1] El borde de la caldera más grande está ocupado por un anillo de domos de lava . [17] La ​​erosión glacial ha dejado un paisaje accidentado, que cerca del volcán está suavizado por depósitos provenientes del volcán. [4] El paisaje al este de la caldera está enterrado por flujos piroclásticos, y algunos afloramientos en ellos pueden ser restos de un volcán anterior a Burney. [10]

Composición

Los respiraderos de los flancos han hecho erupción de andesita y dacita , [1] pertenecientes a una serie calcoalcalina pobre en potasio . [25] Un rango tan limitado de composición es típico de estos volcanes, pero podría reflejar la pequeña cantidad de investigación realizada sobre ellos. [20] Las tefras de composición riolítica fueron generadas por Monte Burney durante el Pleistoceno , [26] según los datos de composición. [27] Las erupciones del Holoceno tienen una composición casi idéntica. [21] Los minerales encontrados en las rocas de Burney incluyen anfíbol , plagioclasa y piroxeno ; los componentes extraños incluyen clinopiroxeno y cristales de olivino , así como xenolitos de granito provenientes del batolito patagónico . [20]

En Monte Burney se han encontrado adakitas pobres en magnesio . [16] Las rocas volcánicas fueguinas también incluyen adakitas, pero estas son más ricas en magnesio. [28] Estos magmas adakíticos reflejan la subducción de una placa antártica relativamente caliente y joven. [20] En el caso de Monte Burney, estos magmas sufrieron luego algún fraccionamiento durante el ascenso, ya que fue retardado por el régimen tectónico, que es algo compresivo. [29]

Clima

El clima de la región patagónica está influenciado tanto por la proximidad a la Antártida como por los vientos del oeste del hemisferio sur . Las irrupciones de aire frío polar, las surgencias oceánicas frías , las precipitaciones orográficas y la corriente circumpolar antártica también afectan el clima regional. [30]

Se han reconocido alrededor de cuatro etapas de glaciación en el área durante el Pleistoceno, aunque la historia glaciar es poco conocida. [31] Monte Burney estuvo glaciado durante el último máximo glacial . [20] Durante el Holoceno temprano, los glaciares retrocedieron rápidamente y luego se desaceleraron durante la Inversión del Frío Antártico . Se observa una ligera expansión durante la Pequeña Edad de Hielo . [32]

Historia eruptiva

En Monte Burney se produjeron erupciones durante el Pleistoceno. Dos erupciones hace unos 49.000 ± 500 y 48.000 ± 500 años antes del presente depositaron tefra en la laguna Potrok Aike , [27] un lago a unos 300 kilómetros (190 mi) al este de Monte Burney; [30] allí alcanzan espesores de 48 centímetros (19 pulgadas) y 8 centímetros (3,1 pulgadas) respectivamente. [33] Se han registrado otras erupciones del Pleistoceno allí hace 26.200 y 31.000 años, [34] con erupciones adicionales ocurridas durante la etapa isotópica marina 3. [35] También se han encontrado tefras del Holoceno de Monte Burney en este lago. [36] Según el registro de Potrok Aike, Monte Burney puede ser el volcán más activo de la región durante el Cuaternario tardío. [37]

La datación por radiocarbono y la tefrocronología han evidenciado actividad del Holoceno en Burney. Las grandes erupciones plinianas de 2320 ± 100 y 7450 ± 500 a. C. con un índice de explosividad volcánica de 5 generaron las tefras MB2 y MB1, respectivamente. [38] La fecha de la erupción MB2 también se da como 4260 años antes del presente; [39] una estimación más reciente es4216+93
−193
años antes del presente. [40] Otras fechas son 8.425 ± 500 años antes del presente para MB1 y 3.830 ± 390 o 3.820 ± 390 para MB2, ambas por datación por radiocarbono. [41] [42] [14]

Estas tefras tienen volúmenes que exceden los 3 kilómetros cúbicos (0,72 millas cúbicas) para MB1 y 2,8 kilómetros cúbicos (0,67 millas cúbicas) para MB2 [43] y ambas son de composición riolítica . [44] La erupción de MB2 puede haber formado la caldera de la cumbre, así como depósitos de tefra que superan los 5 metros (16 pies) de espesor al este del volcán. [21] Probablemente también llegó a la Antártida, ya que las capas de tefra en el núcleo de hielo de Talos en la Antártida Oriental muestran una capa de tefra de aproximadamente la misma edad y composición que MB2. [45] La tefra MB2 forma suelos andosoles alrededor del Estrecho de Magallanes . [46] La acidificación del suelo a partir de tefras de la erupción MB2 perduró durante milenios después de la erupción según datos de estalagmitas , [47] y los sedimentos del lago y la turba indican que esta acidificación del suelo causó una descomposición de la vegetación de Nothofagus en el área de Seno Skyring . [48] [39] Tanto las erupciones MB1 [49] como MB2 pueden haber afectado los patrones de asentamiento de los humanos prehistóricos en la región, [50] llevándolos a áreas con recursos más predecibles. [51] Los cambios en la vegetación en Lago Lynch también pueden haber sido causados ​​por la erupción de Burney, pero se considera que el cambio climático es un impulsor más probable. [52] Los incendios que dejaron carbón en los pantanos de Tierra del Fuego [53] y un pico de sulfato en un núcleo de hielo antártico alrededor de 4.100 ± 100 años antes del presente pueden haber sido causados ​​por MB2. [21] La ceniza MB2 se extendió en dirección sureste en comparación con la ceniza MB1 oriental. [54] Estas cenizas también se han encontrado en el lago Arturo, [55] el primer descubrimiento de ellas en la Tierra del Fuego argentina, [56] y en núcleos de sedimentos costeros [57] y dunas en Tierra del Fuego. [58] Se hicieron otros hallazgos en Ushuaia , península de Brunswick , [59] varios otros sitios [60] y para MB1 en las Islas Malvinas a unos 950 kilómetros (590 millas) de Monte Burney. [61] Las tefras de Monte Burney y otros volcanes son importantes para la tefroestratigrafía en la región de los Andes. [62]

Se produjeron erupciones posteriores hace 90 ± 100, 800 ± 500, 3740 ± 10, 7390 ± 200 a. C. [38] y 1529 ± 28, 1944 ± 29, 10 015 y 1735 años antes del presente. Las dos últimas fueron pequeñas erupciones. [63] Algunas de estas erupciones han dejado rastros en depósitos de cuevas al sur de Monte Burney. [40] La tefra de una erupción que se produjo unos 2000 años antes del presente alcanzó un espesor de 12 centímetros (4,7 pulgadas) en una turbera a 70 kilómetros (43 millas) de Monte Burney. [64] Una tefra de alrededor de 1805 a. C. encontrada en Siple Dome en la Antártida puede estar vinculada a Monte Burney, pero el momento de su aparición es problemático. [65] Dos tefras en Fiordo Vogel y Seno Skyring han sido vinculadas a Monte Burney; están datadas 4254 ± 120 y 9009 ± 17 - 9175 ± 111 años antes del presente. [66] [67] La ​​más joven de estas dos erupciones influyó en la sedimentación de estos cuerpos de agua y la vegetación adyacente. [68] Una tefra reelaborada identificada en Hooker's Point, East Falkland , puede provenir de una erupción del Holoceno medio que tuvo lugar entre los eventos MB1 y MB2. [69] Los informes de los nativos, mencionados en 1847, de un volcán al final de una bahía que hace temblar el suelo probablemente se refieren al Monte Burney, que es visible en días claros desde el Golfo Almirante Montt  . [ 70] En 1910 un investigador concluyó que el volcán había estado activo en tiempo postglacial, dado que las formaciones de piedra pómez encontradas alrededor del volcán no habrían sobrevivido a la glaciación. [71]

Sólo se conoce una erupción histórica en Burney, que ocurrió en 1910. [1] Esta erupción tiene un índice de explosividad volcánica de 2, [38] y fue observada por un barco mercante. [70] Esta erupción pareció coincidir con un terremoto y tsunami el 24 de junio de 1910 en la zona. Existe un informe no confirmado de una erupción en 1920, [6] así como informes de un destello de luz y terremotos durante la noche del 24 de junio de 1970. [70] Sin embargo , no se identificaron informes de tal actividad en el periódico contemporáneo La Prensa Austral  [es] . [6] La actividad sísmica superficial ocurre hasta el día de hoy en Monte Burney. [72]

Historial de investigación

La montaña ya era conocida antes de 1871; un libro escrito en ese año por Robert Oliver Cunningham registra el siguiente informe de viaje que menciona Monte Burney: [73]

toda la masa de una magnífica montaña solitaria un poco al norte, en general envuelta más o menos en niebla, y cuya cumbre nunca habíamos visto, se reveló, sin una nube que oscureciera el deslumbrante esplendor de sus dentados picos nevados, los extensos campos de nieve que cubrían sus laderas y los profundos glaciares agrietados de color azul que llenaban sus gargantas.

—  Robert Oliver Cunningham [74] , [73]

La apariencia de la montaña fue considerada "majestuosa" en 1899. [75] Eric Shipton exploró el área en 1962, y después de un intento fallido en 1963 escaló Monte Burney el 10 de marzo de 1973, alcanzando su cumbre junto con Peter Radcliffe y Roger Perry. [70] Auer en 1974 correlacionó algunas tefras en Tierra del Fuego con Monte Burney, una de las cuales luego se vinculó con Reclus. [76] En 2015, la agencia geológica chilena SERNAGEOMIN comenzó a instalar equipos de monitoreo de volcanes en Monte Burney, el primer volcán en la región de Magallanes Patagonia en ser monitoreado. [2]

Referencias

  1. ^ abcdefgh "Monte Burney". Programa Global de Vulcanismo . Instituto Smithsoniano .
  2. ^ abc "Sernageomin comienza marcha blanca para monitoreo del volcán Burney". Intendencia Región de Magallanes y de la Antártida Chilena (en español). 6 de noviembre de 2015.
  3. ^ Latorre, Guillermo (1998). "Sustrato y superestrato multilingües en la toponimia del extremo sur de Chile". Estudios Filológicos (33): 55–67. doi : 10.4067/S0071-17131998003300004 . ISSN  0071-1713.
  4. ^ abc "Monte Burney". Programa Global de Vulcanismo . Instituto Smithsoniano ., Galería de fotos
  5. ^ Prieto, Stern y Estévez 2013, p. 5.
  6. ^ abc Martinic, Mateo (1 de noviembre de 2006). "El Fallido Intento Colonizador en Muñoz Gamero (1969-1971)". Magallanes (Punta Arenas) (en español). 34 (2). doi : 10.4067/S0718-22442006000200012 . ISSN  0718-2244.
  7. ^ abc Neate, Jill; Expedition Advisory Centre (Londres) (1994). Montañismo en los Andes: un libro de consulta para escaladores. Londres: Expedition Advisory Centre, Royal Geographical Society. p. 242. ISBN 978-0-907649-64-9.OCLC 633820956  .
  8. ^ ab Fontijn et al. 2014, pág. 73.
  9. ^ Fontijn y otros, 2014, pág. 71.
  10. ^ abcd Teresa Moreno (Ph. D.); Wes Gibbons (2007). La geología de Chile. Sociedad Geológica de Londres. pp. 166–167. ISBN 978-1-86239-220-5.
  11. ^ Prieto, Stern y Estévez 2013, p. 3.
  12. ^ Prieto, Stern y Estévez 2013, p. 9.
  13. ^ Prieto, Stern y Estévez 2013, p. 11,12.
  14. ^ abc Stern 2007, pág. 435.
  15. ^ Fontijn y col. 2014, pág. 71,73.
  16. ^ ab Rapp y col. 1999, pág. 337.
  17. ^ ab Harmon y Barreiro 1984, pág. 33.
  18. ^ Wastegård y otros. 2013, pág. 83.
  19. ^ Masse, W. Bruce; Masse, Michael J. (1 de enero de 2007). "Mito y realidad catastrófica: uso del mito para identificar impactos cósmicos y erupciones plinianas masivas en América del Sur durante el Holoceno". Geological Society, Londres, Special Publications . 273 (1): 198. Bibcode :2007GSLSP.273..177M. doi :10.1144/GSL.SP.2007.273.01.15. ISSN  0305-8719. S2CID  55859653.
  20. ^ abcde Fontijn et al. 2014, pág. 74.
  21. ^ abcd Kilian, Rolf; Hohner, Miriam; Biester, Harald; Wallrabe-Adams, Hans J.; Stern, Charles R. (1 de julio de 2003). "Registro de turba y sedimentos lacustres de tefra del Holoceno en los Andes chilenos más australes (53-55°S)". Revista Geológica de Chile . 30 (1): 23–37. doi : 10.4067/S0716-02082003000100002 . ISSN  0716-0208.
  22. ^ Carrivick, Jonathan L.; Davies, Morwenna; Wilson, Ryan; Davies, Bethan J.; Gribbin, Tom; King, Owen; Rabatel, Antoine; García, Juan-Luis; Ely, Jeremy C. (16 de julio de 2024). "Aceleración de la pérdida de superficie glaciar en los Andes desde la Pequeña Edad de Hielo". Geophysical Research Letters . 51 (13): 6. doi :10.1029/2024GL109154.
  23. ^ Carrivick, Jonathan L.; Davies, Bethan J.; James, William HM; Quincey, Duncan J.; Glasser, Neil F. (1 de noviembre de 2016). "Espesor de hielo distribuido y volumen de glaciares en el sur de América del Sur" (PDF) . Cambio global y planetario . 146 : 127. Bibcode :2016GPC...146..122C. doi :10.1016/j.gloplacha.2016.09.010.
  24. ^ Ferrando, Francisco (29 de diciembre de 2017). "Sobre la distribución de Glaciares Rocosos en Chile, análisis de la situación y reconocimiento de nuevas localizaciones". Investigaciones Geográficas (en español) (54): 140. doi : 10.5354/0719-5370.2017.48045 . ISSN  0719-5370.
  25. ^ Kilian, R. (1990). La zona volcánica australandesa (Patagonia sur). Coloques y seminarios. ÓRSTOM. págs. 301–304. ISBN 9782709909938. {{cite book}}: |journal=ignorado ( ayuda )
  26. ^ Kliem y col. 2013, pág. 134.135.
  27. ^ ab Kliem y col. 2013, pág. 135.
  28. ^ Rapp y otros 1999, pág. 351.
  29. ^ Harmon y Barreiro 1984, pag. 44.
  30. ^ ab Anselmetti et al. 2009, pág. 874.
  31. ^ Kilian y otros, 2007, pág. 50.
  32. ^ Kilian y otros. 2007, pág. 64.
  33. ^ Kliem y otros. 2013, pág. 134.
  34. ^ Wastegård y otros. 2013, pág. 82,86.
  35. ^ Wastegård y col. 2013, pág. 87.
  36. ^ Anselmetti y col. 2009, pág. 884.
  37. ^ Smith y otros. 2019, pág. 149.
  38. ^ abc "Monte Burney". Programa Global de Vulcanismo . Instituto Smithsoniano .Historia eruptiva
  39. ^ ab Prieto, Stern y Estévez 2013, p. 11.
  40. ^ ab Klaes, Björn; Wörner, Gerhard; Kremer, Katrina; Simón, Klaus; Kronz, Andreas; Scholz, Denis; Mueller, Carsten W.; Höschen, Carmen; Golpeado, Julián; Arz, Helge Wolfgang; Thiele-Bruhn, Sören; Schimpf, Daniel; Kilian, Rolf (10 de febrero de 2022). "La estratigrafía de estalagmitas de alta resolución respalda la tefrocronología del Holoceno tardío del extremo austral de la Patagonia". Comunicaciones Tierra y Medio Ambiente . 3 (1): 12. Bibcode : 2022ComEE...3...23K. doi : 10.1038/s43247-022-00358-0 . hdl : 20.500.11850/534462 . Revista de Ciencias de la Computación ,  2000  .
  41. ^ Coronato y col. 2011, pág. 132.
  42. ^ Wastegård y otros. 2013, pág. 81.
  43. ^ Stern 2007, pág. 449.
  44. ^ Smith y otros. 2019, pág. 142.
  45. ^ Narcisi, Biancamaria; Petit, Jean Robert; Delmonte, Barbara; Scarchilli, Claudio; Stenni, Barbara (23 de agosto de 2012). "Un marco de tefra de 16.000 años para la capa de hielo de la Antártida: una contribución del nuevo núcleo de Talos Dome". Quaternary Science Reviews . 49 : 60. Bibcode :2012QSRv...49...52N. doi :10.1016/j.quascirev.2012.06.011.
  46. ^ Klaes, Björn; Thiele-Bruhn, Sören; Wörner, Gerhard; Höschen, Carmen; Mueller, Carsten W.; Marx, Philipp; Arz, Helge Wolfgang; Breuer, Sonja; Kilian, Rolf (16 de febrero de 2023). "Formación de (hidr) óxido de hierro en andosoles en condiciones climáticas extremas". Informes científicos . 13 (1): 2. Código Bib : 2023NatSR..13.2818K. doi : 10.1038/s41598-023-29727-1 . PMC 9935883 . PMID  36797309. 
  47. ^ Schimpf, Daniel; Kilian, Rolf; Kronz, Andreas; Simon, Klaus; Spötl, Christoph; Wörner, Gerhard; Deininger, Michael; Mangini, Augusto (1 de febrero de 2011). "La importancia de los componentes químicos, isotópicos y detríticos en tres estalagmitas coetáneas de los Andes superhúmedos más australes (53°S) como indicadores paleoclimáticos de alta resolución". Quaternary Science Reviews . 30 (3–4): 456. Bibcode :2011QSRv...30..443S. doi :10.1016/j.quascirev.2010.12.006.
  48. ^ Stern 2007, pág. 452.
  49. ^ Ozán & Pallo 2019, pág. 311.
  50. ^ Ozán & Pallo 2019, pág. 312.
  51. ^ Ozán & Pallo 2019, pág. 315.
  52. ^ Mansilla, Claudia A.; McCulloch, Robert D.; Morello, Flavia (noviembre de 2018). "La vulnerabilidad del ecotono bosque-estepa de Nothofagus al cambio climático: evidencia paleoecológica de Tierra del Fuego (~53°S)". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 508 : 68. Bibcode :2018PPP...508...59M. doi :10.1016/j.palaeo.2018.07.014. hdl : 10533/227802 . ISSN  0031-0182. S2CID  134259978.
  53. ^ Schuster, Wiebke; Knorr, Klaus-Holger; Blodau, cristiano; Gałka, Mariusz; Borken, Werner; Pancotto, Verónica A.; Kleinebecker, Till (28 de octubre de 2021). "Control de la acumulación de carbono y nitrógeno por la vegetación en turberas vírgenes del sur de la Patagonia". Ciencia del Medio Ambiente Total . 810 : 10. doi : 10.1016/j.scitotenv.2021.151293. ISSN  0048-9697. PMID  34756900. S2CID  240202492.
  54. ^ Fontijn y otros, 2014, pág. 77.
  55. ^ Coronato y col. 2011, pág. 126.
  56. ^ Coronato y col. 2011, pág. 133.
  57. ^ Reynhout, Scott A.; Kaplan, Michael R.; Sagredo, Esteban A.; Aravena, Juan Carlos; Soteres, Rodrigo L.; Schwartz, Roseanne; Schaefer, Joerg M. (2021). "Historia de los glaciares del Holoceno del noreste de la Cordillera Darwin, el extremo sur de América del Sur (55 ° S)". Investigación Cuaternaria . 105 : 12. doi : 10.1017/qua.2021.45. ISSN  0033-5894. S2CID  238671508.
  58. ^ Collantes, Mirian M.; Perucca, Laura; Niz, Adriana; Rabassa, Jorge, eds. (2020). Avances en geomorfología y estudios cuaternarios en Argentina. Springer Earth System Sciences. pp. 84–85. doi :10.1007/978-3-030-22621-3. ISBN 978-3-030-22620-6. ISSN  2197-9596. S2CID  201284995.
  59. ^ Heusser, C. J (1998-09-01). "Paleoclima deglacial del sector americano del Océano Austral: registros del Holoceno tardío-glacial de la latitud del Canal Beagle (55°S), Tierra del Fuego Argentina". Paleogeografía, Paleoclimatología, Paleoecología . 141 (3–4): 289. Bibcode :1998PPP...141..277H. doi :10.1016/S0031-0182(98)00053-4.
  60. ^ Stern 2007, pág. 441.
  61. ^ Smith y otros. 2019, pág. 139.
  62. ^ Wastegård y otros. 2013, pág. 82.
  63. ^ Stern 2007, págs. 443,446.
  64. ^ Biester, H.; Kilian, R.; Franzen, C.; Woda, C.; Mangini, A.; Schöler, HF (15 de agosto de 2002). "Acumulación elevada de mercurio en una turbera de los Páramos de Magallanes, Chile (53°S): una señal antropogénica del hemisferio sur". Earth and Planetary Science Letters . 201 (3–4): 609–620. Bibcode :2002E&PSL.201..609B. CiteSeerX 10.1.1.522.1467 . doi :10.1016/S0012-821X(02)00734-3. 
  65. ^ V., Kurbatov, A.; A., Zielinski, G.; W., Dunbar, N.; A., Mayewski, P.; A., Meyerson, E.; B., Sneed, S.; C., Taylor, K. (27 de junio de 2006). "Un registro de 12.000 años de vulcanismo explosivo en el núcleo de hielo del domo Siple, Antártida occidental". Revista de investigación geofísica: Atmósferas . 111 (D12): 13–14. Código Bibliográfico :2006JGRD..11112307K. doi : 10.1029/2005jd006072 . ISSN  2156-2202.{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  66. ^ Kilian y otros. 2007, pág. 58.
  67. ^ Kilian y otros, 2007, pág. 59.
  68. ^ Kilian y otros, 2007, pág. 60.
  69. ^ Monteath, AJ; Hughes, PDM; Wastegård, S. (1 de abril de 2019). "Evidencia de transporte distal de tefra andina reelaborada: extensión del marco de criptotefra de la zona volcánica austral". Geocronología cuaternaria . 51 : 18. Bibcode :2019QuGeo..51...64M. doi :10.1016/j.quageo.2019.01.003. ISSN  1871-1014. S2CID  133857028.
  70. ^ abcd Martinic, Mateo B (1 de noviembre de 2008). "Registro Histórico de Antecedentes Volcánicos y Sísmicos en la Patagonia Austral y la Tierra del Fuego". Magallanes (Punta Arenas) (en español). 36 (2). doi : 10.4067/S0718-22442008000200001 . ISSN  0718-2244.
  71. ^ Quensel, PD (1910). "Beitrag zur Geologie der patagonischen Cordillera". Geologische Rundschau (en alemán). 1 (6): 297–302. Código Bib : 1910GeoRu...1..297Q. doi :10.1007/BF02332282. ISSN  0016-7835. S2CID  129247933.
  72. ^ Vera, Emilio; Cisternas, Armando (junio de 2008). "SISMOS HISTÓRICOS Y RECIENTES EN MAGALLANES". Magallanes (Punta Arenas) . 36 (1): 43–51. doi :10.4067/S0718-22442008000100004 (inactivo el 1 de noviembre de 2024). ISSN  0718-2244.{{cite journal}}: CS1 maint: DOI inactivo a partir de noviembre de 2024 ( enlace )
  73. ^ desde Cunningham 1871, pág. 483.
  74. ^ Cunningham 1871, pág. 9.
  75. ^ Conway, Martin (1 de enero de 1899). "Exploraciones en los Andes bolivianos". The Geographical Journal . 14 (1): 14–31. Bibcode :1899GeogJ..14...14C. doi :10.2307/1774726. JSTOR  1774726.
  76. ^ Stern 2007, págs. 435,436.

Fuentes

  • Anselmetti, Flavio S.; Ariztegui, Daniel; De Batist, Marc; Gebhardt, Catalina A.; Haberzettl, Torsten; Niessen, Frank; Ohlendorf, Christian; Zolitschka, Bernd (2009-06-01). "Historia ambiental de la Patagonia austral desentrañada por la estratigrafía sísmica de la Laguna Potrok Aike". Sedimentología . 56 (4): 873–892. Bibcode :2009Sedim..56..873A. doi :10.1111/j.1365-3091.2008.01002.x. ISSN  1365-3091. S2CID  59496699.
  • Coronato, Andrea; Fanning, Patricia; Salemme, Mónica; Oría, Jimena; Pickard, John; Ponce, Juan Federico (2011-11-29). "Secuencia eólica y registro arqueológico en la estepa fueguina, Argentina". Quaternary International . Estudios multidisciplinarios en arqueología del sur de Sudamérica. 245 (1): 122–135. Bibcode :2011QuInt.245..122C. doi :10.1016/j.quaint.2011.02.042.
  • Cunningham, Robert Oliver (1871). Textos Notas sobre la historia natural del Estrecho de Magallanes y la costa oeste de la Patagonia realizadas durante el viaje del HMS Nassau en los años 1866, 67, 68 y 69. Edimburgo, Edmonston y Douglas . Consultado el 11 de enero de 2017 .
  • Fontijn, Karen; Lachowycz, Stefan M.; Rawson, Harriet; Pyle, David M.; Mather, Tamsin A.; Naranjo, José A.; Moreno-Roa, Hugo (2014-04-01). "Tefroestratigrafía del Cuaternario Tardío del sur de Chile y Argentina". Quaternary Science Reviews . 89 : 70–84. Bibcode :2014QSRv...89...70F. doi : 10.1016/j.quascirev.2014.02.007 .
  • Harmon, RS; Barreiro, BA (1984). Magmatismo andino - Springer . doi :10.1007/978-1-4684-7335-3. ISBN 978-1-4684-7337-7.
  • Kilian, Rolf; Schneider, Christoph; Koch, Johannes; Fesq-Martin, Martinus; Biester, Harald; Casassa, Gino; Arévalo, Marcelo; Wendt, Gert; Baeza, Oscar (2007-10-01). "Restricciones paleoecológicas en el retroceso del hielo glacial tardío y del Holoceno en los Andes del Sur (53°S)". Cambio global y planetario . Balance de masa de los glaciares andinos. 59 (1–4): 49–66. Bibcode :2007GPC....59...49K. doi :10.1016/j.gloplacha.2006.11.034.
  • Kliem, P.; Buylaert, JP; Hahn, A.; Mayr, C.; Murray, AS; Ohlendorf, C.; Veres, D.; Wastegård, S.; Zolitschka, B. (1 de julio de 2013). "Magnitud, respuesta geomorfológica y vínculos climáticos de las oscilaciones del nivel del lago en la Laguna Potrok Aike, estepa patagónica (Argentina)". Quaternary Science Reviews . Proyecto de perforación del archivo de sedimentos del lago Potrok Aike Maar (PASADO). 71 : 131–146. Código Bibliográfico :2013QSRv...71..131K. doi :10.1016/j.quascirev.2012.08.023.
  • Ozán, Ivana Laura; Pallo, María Cecilia (2019). "Pasajes y poblaciones humanas del pasado en el Archipiélago Fueguino, extremo austral de Sudamérica". Investigación Cuaternaria . 92 (2): 304–322. Código Bib : 2019QuRes..92..304O. doi :10.1017/qua.2018.157. ISSN  0033-5894. S2CID  135160572.
  • Prieto, Alfredo; Stern, Charles R.; Estévez, Jordi E. (13 de diciembre de 2013). "El poblamiento de los fiordos del Fuego-Patagonia por cazadores-recolectores litorales después de la erupción H1 del volcán Hudson en el Holoceno medio". Quaternary International . Cuaternario en América del Sur: recientes iniciativas de investigación. 317 : 3–13. Bibcode :2013QuInt.317....3P. doi :10.1016/j.quaint.2013.06.024.
  • Rapp, R. P; Shimizu, N; Norman, M. D; Applegate, G. S (2 de septiembre de 1999). "Reacción entre los fundidos derivados de losas y peridotita en la cuña del manto: restricciones experimentales a 3,8 GPa". Chemical Geology . 160 (4): 335–356. Bibcode :1999ChGeo.160..335R. doi :10.1016/S0009-2541(99)00106-0.
  • Smith, Rebecca E.; Smith, Victoria C.; Fontijn, Karen; Gebhardt, A. Catalina; Wastegård, Stefan; Zolitschka, Bernd; Ohlendorf, Christian; Stern, Charles; Mayr, Christoph (agosto de 2019). "Refinamiento de la tefrocronología del Cuaternario Tardío para el sur de Sudamérica usando el registro sedimentario de Laguna Potrok Aike". Quaternary Science Reviews . 218 : 137–156. Bibcode :2019QSRv..218..137S. doi : 10.1016/j.quascirev.2019.06.001 . ISSN  0277-3791.
  • Stern, Charles R. (2007-06-29). "Registro tefrocronológico del Holoceno de grandes erupciones explosivas en los Andes patagónicos más australes". Boletín de Vulcanología . 70 (4): 435–454. Bibcode :2008BVol...70..435S. doi :10.1007/s00445-007-0148-z. hdl : 10533/139124 . ISSN  0258-8900. S2CID  140710192.
  • Wastegård, S.; Veres, D.; Kliem, P.; Hahn, A.; Ohlendorf, C.; Zolitschka, B. (1 de julio de 2013). "Hacia un marco tefrocronológico del Cuaternario tardío para la parte más austral de América del Sur: el registro de tefra de la Laguna Potrok Aike". Quaternary Science Reviews . Proyecto de perforación del archivo de sedimentos del lago Potrok Aike Maar (PASADO). 71 : 81–90. Bibcode :2013QSRv...71...81W. doi :10.1016/j.quascirev.2012.10.019.
  • AVA
Obtenido de "https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Burney&oldid=1260754408"