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El monte Fee es un pico volcánico en la cordillera del Pacífico de las montañas costeras en el suroeste de Columbia Británica , Canadá . Se encuentra a 13 km (8,1 mi) al sur del...

El monte Fee es un pico volcánico en la cordillera del Pacífico de las montañas costeras en el suroeste de Columbia Británica , Canadá . Se encuentra a 13 km (8,1 mi) al sur del lago Callaghan y a 21 km (13 mi) al oeste de la ciudad turística de Whistler . Con una elevación de cumbre de 2162 m (7093 pies) y una prominencia topográfica de 312 m (1024 pies) , se eleva sobre el accidentado paisaje circundante en una cresta montañosa alpina. Esta cresta montañosa representa la base de un campo volcánico con tendencia norte-sur que ocupa el monte Fee.

La montaña está formada por una estrecha cresta de roca volcánica de grano fino que se extiende de norte a sur y pequeñas cantidades de material fragmentario. Tiene 1,5 km (0,93 mi) de largo y 0,5 km (0,31 mi) de ancho, con flancos casi verticales. El monte Fee tiene dos cumbres principales, de las cuales la torre sur es la más alta. Las cumbres están separadas por una grieta en forma de U que les da un aspecto prominente.

Geología

El monte Fee es uno de los volcanes más meridionales del campo volcánico del monte Cayley . Esta zona volcánica forma la parte central del cinturón volcánico de Garibaldi , que se extiende desde la caldera Silverthrone en el norte hasta el volcán Watts Point en el sur. [3] El cinturón volcánico se ha formado como resultado de la subducción en curso de la placa de Juan de Fuca debajo de la placa norteamericana en la zona de subducción de Cascadia a lo largo de la costa de Columbia Británica . [4] Se trata de una zona de falla con tendencia norte-sur de unos 1000 km (620 mi) de largo, que se extiende 80 km (50 mi) frente al noroeste del Pacífico desde el norte de California hasta el suroeste de Columbia Británica. Las placas se mueven a una velocidad relativa de más de 10 mm (0,39 in) por año en un ángulo oblicuo a la zona de subducción. [5]

El edificio del Monte Fee son los restos de una formación volcánica que ha sido significativamente erosionada por el hielo glacial. [1] Probablemente representa un estratovolcán diseccionado (también conocido como volcán compuesto) que era más grande en área y más alto en elevación que su forma actual. [6] Los estratovolcanes pueden alcanzar alturas de 2500 m (8000 pies) y consisten en capas alternas de flujos de lava, ceniza volcánica , cenizas , bloques y bombas . [7] Durante los períodos glaciares, gran parte del cono exterior original del volcán de material piroclástico fue erosionado por el movimiento de capas de hielo y roca. La eliminación del material volcánico expulsado ha expuesto la lava de dacita que forma la estrecha cresta de tendencia norte-sur del Monte Fee. [6] El Black Tusk , un pináculo de roca volcánica oscura al sureste, también se interpreta como los restos de un volcán profundamente erosionado que alguna vez estuvo cubierto de material piroclástico. [8] El edificio actual del Monte Fee contiene varias espinas de lava que alcanzan alturas de 100 m (330 pies) a 150 m (490 pies) sobre la cresta principal. [2]

Historia eruptiva

La actividad volcánica en el Monte Fee es una de las más antiguas del campo volcánico del Monte Cayley. Sus rocas volcánicas permanecen sin fechar, pero la gran cantidad de disección y evidencia de hielo glacial que cubre el volcán indica que se formó hace más de 75.000 años antes de la Glaciación Wisconsiniana . Como resultado, las rocas que componen el Monte Fee no muestran evidencia de interacción con el hielo glacial; se desconoce la duración de los eventos volcánicos y el momento exacto de los eventos eruptivos. [1] Sin embargo, una gran variedad de volcanes se formaron subglacialmente entre 25.000 y 10.000 años atrás en las cercanías del Monte Fee, incluidas las cúpulas de lava de Ember Ridge al sur. [9]

Paisaje montañoso ligeramente glaciar con una empinada montaña rocosa vertical que se eleva sobre el terreno circundante en el fondo.
El monte Fee se alza sobre el terreno montañoso adyacente. Esta vista de la montaña se realiza desde el sur.

Se han reconocido al menos tres fases de actividad eruptiva en el Monte Fee. El único remanente expuesto de la actividad volcánica más temprana de Fee es un pequeño afloramiento de roca piroclástica. Esto es evidencia de erupciones explosivas durante la historia eruptiva de Fee, así como su primer evento volcánico. El segundo evento volcánico produjo una secuencia de rocas volcánicas en el flanco oriental de Fee. Este material volcánico probablemente se depositó cuando una secuencia de flujos de lava y fragmentos de lava rotos brotaron de un respiradero volcánico y se movieron por los flancos durante la construcción del ancestral Monte Fee. Después de una disección extensa, el vulcanismo renovado produjo una serie viscosa de lavas en su flanco norte. La grieta en forma de U que separa las dos cumbres principales del Monte Fee separa este flujo de lava de la cresta volcánica principal. El conducto del que se originaron estos flujos de lava probablemente tenía una estructura vertical y se introdujo a través de rocas más antiguas depositadas durante los eventos volcánicos anteriores de Fee. Este evento volcánico también fue seguido por un período de erosión y probablemente uno o más períodos glaciares . La erosión extensa que siguió al último evento volcánico en el Monte Fee ha creado la escarpada cresta con dirección norte-sur que actualmente forma un hito destacado. [1]

Petrografía

Las rocas de dacita y riodacita que componen el Monte Fee contienen hasta un 70% de vidrio volcánico marrón y hasta un 15% de vesículas . Alrededor del 25% de las rocas contienen contenido de cristales, incluyendo plagioclasa , hornblenda , ortopiroxeno , ortoclasa y cuarzo esporádico . Se interpreta que los cristales de ortoclasa representan fragmentos de roca que se envolvieron durante el endurecimiento de las lavas dacíticas. Una parte del flanco suroeste del Monte Fee no comprende vidrio volcánico, sino que está compuesta por una matriz criptocristalina anormal . Esto indica que podría haberse desarrollado como parte de una intrusión subvolcánica . [2]

Historia humana

Habitación

Paisaje accidentado con una montaña ligeramente glaciar al fondo y montañas boscosas en primer plano.
La prominente columna vertebral del monte Fee se eleva sobre la cúpula subglacial ligeramente glaciada del norte de Ember Ridge.

La presencia humana en el monte Fee se remonta a cientos o miles de años atrás. Las rocas volcánicas vítreas, como la riodacita, se utilizaban ampliamente para fabricar cuchillos, cinceles, azuelas y otras herramientas afiladas antes de la llegada de los europeos en el siglo XVIII. Se recogió en varios afloramientos menores en los flancos del monte Fee, así como en el monte Cayley y el monte Callaghan . Este material aparece en sitios de caza de cabras y en el refugio rocoso de Elaho, que datan en conjunto de hace unos 100 a 8000 años. [10]

En septiembre de 1928, el alpinista británico Tom Fyles le dio el nombre de Mount Fee en honor a Charles Fee (1865-1927), que en ese momento era miembro del Club de Montañismo de Columbia Británica en Vancouver . [11] Posteriormente, Mount Fee fue uno de los volcanes del campo volcánico Mount Cayley ilustrado por el vulcanólogo Jack Souther en 1980. Otros volcanes fueron Mount Cayley, Cauldron Dome , Slag Hill , Ember Ridge y Ring Mountain , que en ese momento se tituló Crucible Dome . Souther creó un mapa geológico al año siguiente que mostraba las ubicaciones de los volcanes y el terreno regional. [2]

Escucha

Al igual que otros volcanes del Cinturón de Garibaldi, el Monte Fee no es monitoreado lo suficientemente de cerca por el Servicio Geológico de Canadá para determinar qué tan activa es su cámara de magma . Esto se debe en parte a que no se han producido erupciones importantes en Canadá durante más de cien años y el volcán está ubicado en una región remota. Como resultado, el monitoreo del volcán es menos importante que lidiar con otros procesos naturales, como tsunamis , terremotos y deslizamientos de tierra . [12] No se sabe que haya ocurrido ningún terremoto reciente en el Monte Fee. [13] Si entrara en erupción, probablemente habría semanas, meses o años de señales de advertencia, como grupos de terremotos menores que probablemente se originarían a menos de 15 km (9,3 mi) debajo de la superficie. Generalmente son demasiado pequeños para que los sienta la gente, pero la red existente de sismógrafos se ha establecido para monitorear los terremotos tectónicos. Sin embargo, la red de sismógrafos está demasiado lejos para proporcionar una buena indicación de lo que está sucediendo debajo de la montaña. Puede detectar un aumento de la actividad sísmica si el volcán se vuelve muy inquieto, pero esto sólo puede proporcionar una advertencia de una erupción importante. Puede detectar actividad sólo una vez que el volcán haya comenzado a hacer erupción. [12] Una erupción significativa en el Monte Fee probablemente tendría efectos considerables, particularmente en una región como el suroeste de Columbia Británica, donde el Cinturón de Garibaldi se encuentra en un área altamente poblada. [4] [12] Debido a estas preocupaciones, el apoyo significativo de los científicos universitarios canadienses ha dado como resultado la construcción de una base de conocimiento sobre el estado de los volcanes Garibaldi. [12]

Clima

Según la clasificación climática de Köppen , el monte Fee se encuentra en la zona climática de la costa oeste marina del oeste de América del Norte . [14] La mayoría de los frentes meteorológicos se originan en el océano Pacífico y viajan al este hacia la cordillera de las Cascadas , donde son forzados hacia arriba por la cordillera ( elevación orográfica ), lo que hace que pierdan su humedad en forma de lluvia o nevada. Como resultado, las montañas Cascade experimentan altas precipitaciones, especialmente durante los meses de invierno en forma de nevadas. Las temperaturas pueden caer por debajo de los -20 °C con factores de sensación térmica por debajo de los -30 °C. Los meses de julio a septiembre ofrecen el clima más favorable para escalar Fee.

Véase también

Referencias

  1. ^ abcdefgh "Monte Fee". Catálogo de volcanes canadienses . Recursos naturales de Canadá . 10 de marzo de 2009. Archivado desde el original el 4 de junio de 2011. Consultado el 3 de agosto de 2010 .
  2. ^ abcde Kelman, MC; Russel, JK; Hickson, CJ (2001). Petrografía y química preliminares del campo volcánico de Mount Cayley, Columbia Británica (PDF) . Vol. 2001-A11. Recursos naturales de Canadá . págs. 2, 3, 4, 7, 14. ISBN. 0-662-29791-1. Recuperado el 3 de agosto de 2010 .
  3. ^ Stelling, Peter L.; Tucker, David Samuel (2007). "Inundaciones, fallas e incendios: viajes de campo geológicos en el estado de Washington y el suroeste de Columbia Británica". Investigación actual, parte A. Sociedad Geológica de América : 2. ISBN 978-0-8137-0009-0.
  4. ^ ab "Cinturón volcánico de Garibaldi". Catálogo de volcanes canadienses . Recursos naturales de Canadá . 2 de abril de 2009. Archivado desde el original el 4 de junio de 2011. Consultado el 10 de agosto de 2010 .
  5. ^ "Zona de subducción de Cascadia". Geodinámica . Recursos naturales de Canadá . 15 de enero de 2008. Archivado desde el original el 22 de enero de 2010 . Consultado el 10 de agosto de 2010 .
  6. ^ ab Wood, Charles A.; Kienle, Jürgen (1990). Volcanes de América del Norte: Estados Unidos y Canadá . Cambridge , Inglaterra : Cambridge University Press . pág. 142. ISBN. 0-521-43811-X.
  7. ^ "Volcanes compuestos y estratovolcanes, volcanes de la zona de subducción". Servicio Geológico de los Estados Unidos . Consultado el 4 de agosto de 2010 .
  8. ^ "Garibaldi: donde el fuego se encontró con el hielo". Vancouver es una maravilla . Recursos naturales de Canadá . 12 de febrero de 2008. Archivado desde el original el 22 de mayo de 2010. Consultado el 1 de septiembre de 2010 .
  9. ^ "Cinturón volcánico de Garibaldi: campo volcánico del monte Cayley". Catálogo de volcanes canadienses . Recursos naturales de Canadá . 7 de abril de 2009. Archivado desde el original el 4 de junio de 2011. Consultado el 29 de agosto de 2010 .
  10. ^ Reimer/Yumks, Rudy. "Squamish Nation Cognitive Landscapes" (PDF) . Universidad McMaster . p. 9. Archivado desde el original (PDF) el 2008-12-19 . Consultado el 2010-08-29 .
  11. ^ "Monte Fee". Sistema de información de nombres geográficos de Columbia Británica . Gobierno de Columbia Británica . Archivado desde el original el 16 de julio de 2011. Consultado el 22 de julio de 2010 .
  12. ^ abcd "Monitoreo de volcanes". Volcanes de Canadá . Recursos naturales de Canadá . 26 de febrero de 2009. Archivado desde el original el 14 de mayo de 2011. Consultado el 24 de marzo de 2010 .
  13. ^ Hickson, CJ; M., Ulmi (3 de enero de 2006). "Volcanes de Canadá" (PDF) . Recursos naturales de Canadá . pág. 79. Archivado desde el original (PDF) el 8 de abril de 2008 . Consultado el 24 de septiembre de 2010 .
  14. ^ Peel, MC; Finlayson, BL y McMahon, TA (2007). "Mapa mundial actualizado de la clasificación climática de Köppen−Geiger". Hydrol . Earth Syst. Sci . 11. ISSN  1027-5606.
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