El monte Mazama ( en klamath : Tum-sum-ne [ 4 ] ) es un volcán complejo en el estado de Oregón , al oeste de Estados Unidos , en un segmento del Arco Volcánico de las Cascadas y la Cordillera de las Cascadas . El volcán se encuentra en el condado de Klamath , en la parte sur de las Cascadas, a 97 km al norte de la frontera entre Oregón y California. Su colapso, debido a la erupción de magma que vació la cámara magmática subyacente , formó una caldera que alberga el lago Crater ( Giiwas en el idioma klamath ). [ 3 ] El monte Mazama originalmente tenía una elevación de aproximadamente 3700 m , pero tras su erupción culminante, esta se redujo a 2486 m . El lago Crater tiene 592 m de profundidad, siendo el cuerpo de agua dulce más profundo de Estados Unidos y el segundo más profundo de Norteamérica después del Gran Lago del Esclavo en Canadá.
El monte Mazama se formó a partir de un conjunto de estructuras volcánicas superpuestas, como volcanes en escudo y pequeños conos compuestos , que se activaron intermitentemente hasta su erupción culminante hace 7700 años. Esta erupción, la mayor conocida en el Arco Volcánico de las Cascadas en un millón de años, destruyó la cima del Mazama, reduciendo su altura aproximada de 3700 metros (12 000 pies) en unos 1600 metros (1 milla) . Gran parte de la estructura se derrumbó en el cuello y la cámara magmática parcialmente vacíos del volcán, creando una caldera. La actividad volcánica de la región es resultado de la subducción en la zona de subducción de Cascadia y está influenciada por fallas extensionales locales. El Mazama se encuentra inactivo, pero el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indica que son probables erupciones de menor escala, lo que representaría una amenaza para sus alrededores.
Los nativos americanos han habitado la zona alrededor de Mazama y Crater Lake durante al menos 10.000 años, y el volcán desempeña un papel importante en el folclore local. Los colonos euroamericanos llegaron a la región a mediados del siglo XIX. Desde finales de ese siglo, la zona ha sido objeto de un extenso estudio científico por sus fenómenos geológicos y, más recientemente, por sus potenciales fuentes de energía geotérmica . Crater Lake y los restos de Mazama albergan diversos ecosistemas, que son monitoreados de cerca por el Servicio de Parques Nacionales debido a su aislamiento e importancia ecológica. Se ofrecen actividades recreativas como senderismo, ciclismo , raquetas de nieve , pesca y esquí de fondo ; durante el verano, los campamentos y albergues de Crater Lake están abiertos al público.
Geografía
El monte Mazama se encuentra en el condado de Klamath , dentro del estado estadounidense de Oregón, [ 5 ] 60 millas (97 km) al norte de la frontera con California. Se ubica en la parte sur de la cordillera Cascade. El lago Crater se encuentra parcialmente dentro de la caldera del volcán, [ 6 ] con una profundidad de 1943 pies (592 m) ; [ nota 1 ] es el cuerpo de agua dulce más profundo de los Estados Unidos [ 7 ] [ 8 ] y el segundo más profundo de América del Norte después del Gran Lago del Esclavo en Canadá. [ 11 ] Antes de su erupción formadora de caldera, Mazama se encontraba a una elevación de entre 10 800 y 12 100 pies (3300 y 3700 m) , [ 12 ] lo que lo ubicaba aproximadamente a 1 milla (1,6 km) sobre el lago; [ 7 ] esto lo habría convertido en el pico más alto de Oregón. [ 9 ] El Programa de Vulcanismo Global actualmente registra su elevación en 8157 pies (2486 m) . [ 1 ]
Parque Nacional del Lago Crater
El Parque Nacional del Lago Crater abarca una superficie de 650 km² (250 millas cuadradas ) , incluyendo zonas boscosas, terreno alpino, el Lago Crater y la mayor parte del Monte Mazama. Declarado área silvestre en 1902, está bajo la supervisión del Servicio de Parques Nacionales . Recibe aproximadamente 500 000 visitantes al año, quienes pueden practicar senderismo, ciclismo, recorridos guiados por guardaparques y en tranvía, nadar, pescar, acampar y participar en otras actividades recreativas. Si bien el parque permanece abierto todo el año, ciertas carreteras e instalaciones cierran durante el invierno. [ 13 ]
Geografía física

Durante el desarrollo del volcán Mazama , se produjo una frecuente formación de glaciares en la montaña. Estos excavaron surcos en los flancos del volcán, además de valles en forma de U bajo la base del cono volcánico. Estos se pueden observar en tres grandes cañones glaciares en sus laderas meridionales: Kerr Notch, Munson Valley y Sun Notch. [ 7 ] Cuando las erupciones se producían en presencia de hielo, la lava se enfriaba por la acción de los glaciares, creando depósitos de talud vítreo . En ocasiones, la lava fluía hacia áreas previamente excavadas por glaciares, como en Sentinel Rock, rellenando cañones con roca volcánica. Se encuentran morrenas hasta a 27 km del borde de la caldera de Mazama, y se pueden observar estrías glaciares en varios puntos de la zona. [ 14 ] Cuando ocurrió la erupción climática, el clima era cálido y seco, [ 15 ] y el período más reciente de avance glacial cesó hace unos 27 000 años, por lo que para cuando Mazama colapsó, el hielo probablemente solo estaba presente en elevaciones más altas. [ 7 ] Utilizando geocronología de argón y registros paleoclimáticos, los científicos han identificado que los cañones de Sand Creek, Sun Creek y Annie Creek fueron excavados por el avance del hielo sobre flujos de lava, empujando escombros hacia Klamath Marsh y Klamath Graben o ríos cercanos. [ 16 ] Se puede ver un circo glacial en el flanco noroeste del Monte Scott, y hay till glacial en las laderas de Mazama, especialmente en las laderas occidentales y en elevaciones más bajas. Hay till y sedimentos fluviales en las paredes de la caldera, formando depósitos particularmente gruesos debajo de Roundtop y Wineglass. [ 16 ] Muchos flujos de lava que fueron glaciados han sido cubiertos desde entonces por flujos de lava más recientes. [ 16 ]
El lago Crater se formó a partir de una red de lagos y estanques, alcanzando finalmente una profundidad de 594 metros (1949 pies ) . Los niveles del lago aumentaron mientras se formaba la formación geológica de la Isla del Mago dentro del cráter. El agua interactuó con los flujos de lava para formar lava almohadillada . [ 17 ] Debido a los patrones de cambio climático a lo largo del tiempo, el nivel de la superficie del lago Crater ha cambiado, descendiendo hasta 12 metros (40 pies ), por ejemplo, a principios del siglo XX. [ 10 ] El agua de precipitación es casi igual al agua perdida por evaporación y drenaje, y la mayor parte de la filtración tiene lugar en el depósito de Wineglass en el lado norte del cráter, sin el cual el lago probablemente se habría desbordado en ese lado. [ 11 ]
La nevada promedio en la zona del lago Crater ha disminuido desde la década de 1930. La temperatura media de la superficie del agua del lago Crater ha aumentado aproximadamente 5 °F (3 °C) desde la década de 1960. Si bien esto podría eventualmente provocar el crecimiento de algas y enturbiar el agua, el lago Crater sigue siendo uno de los cuerpos de agua más limpios del mundo. [ 18 ]
Geología

Producido por la subducción de la placa Juan de Fuca en la zona de subducción de Cascadia , [ 19 ] que se mueve lentamente en dirección noreste con la placa tectónica Gorda bajo la placa tectónica norteamericana , Mazama es parte del Arco Volcánico Cascade que se extiende desde el norte de California hasta el sur de la Columbia Británica. [ 20 ] Se encuentra dentro de una región de extensión cortical marcada por zonas de falla , incluidas fallas normales con orientación norte-sur [ 6 ] como la falla Annie Spring dentro de la zona de falla del lago West Klamath, [ 21 ] que podría producir terremotos dañinos. [ 22 ] De igual manera, la falla Red Cone Spring corta los depósitos de andesita basáltica en Red Cone de hace 35 000 años; juntas, las dos fallas se mueven a una velocidad promedio de 0,012 pulgadas (0,3 mm) cada año. [ 23 ] No parece haber fallas presentes en la pared de la caldera del lago Crater, [ 24 ] pero el volcán indujo un campo de esfuerzos en la corteza superior cercana. [ 25 ]
Mazama está sustentado por basalto cuaternario de High Cascade y andesita máfica (rica en magnesio y hierro) al oeste y suroeste, con flujos de lava riodacítica de gran volumen de 600.000 a 700.000 años de antigüedad que subyacen a los depósitos de Mazama al sur, sureste, este y noreste. [ 26 ] Es un volcán importante de Cascade y se encuentra en la intersección de la Cordillera de Cascade y el graben de Klamath, la cuenca con orientación norte-noroeste también rodeada de zonas de falla. La Provincia de Cuencas y Cordilleras se encuentra al este. [ 27 ] Mazama se encuentra dentro del amplio segmento del arco de Cascades, donde son comunes los volcanes más pequeños debido a los patrones de fusión del manto terrestre dentro de la región. [ 28 ] Estos volcanes, que erupcionan magma que varía desde toleíta de olivino con alto contenido de alúmina hasta andesita basáltica magnésica, muestran un mayor contenido de fluidos producidos por subducción o fundidos que se mezclaron con otra cámara magmática en el manto. Estos magmas varían del 47,6 % al 73,2 % de dióxido de silicio . [ 29 ]
Mazama y Crater Lake forman parte del tramo (sección) de Mazama de las Cascadas de Oregón, que se extiende por 25 millas (40 km) desde Timber Crater hasta el volcán en escudo Big Bunchgrass. Esto incluye 175 chimeneas volcánicas cuaternarias dentro de un cinturón que varía de 16 a 19 millas (25 a 30 km) de ancho, que tiene una alta densidad de chimeneas con muchos escudos y centros volcánicos monogenéticos. [ 30 ] Después del volcán Newberry , Mazama es el segundo edificio volcánico cuaternario más grande de Oregón, y el más voluminoso, [ 30 ] con un volumen total de 29 millas cúbicas (120 km 3 ) . [ 31 ] Mazama es la más reciente de las calderas cuaternarias en el Arco Volcánico de Cascade, que también incluye las calderas de Newberry y la caldera en el volcán Medicine Lake . [ 19 ] El vulcanismo monogenético cuaternario en toda la cordillera High Cascades de Oregón incluye conos de ceniza, campos de lava y pequeños volcanes en escudo, que han producido lava que varía desde toleíta de olivino con bajo contenido de potasio y alto contenido de alúmina hasta basalto calcoalcalino de potasio medio, andesita basáltica y andesita basáltica shoshonítica . [ 32 ]
El complejo volcánico de Mazama se formó originalmente como un grupo de edificios superpuestos. Compuesto por volcanes en escudo y pequeños estratoconos, tenía una forma irregular. El monte Scott , con una altura de 2723 m (8934 pies ) , [ 33 ] marca el remanente visible más antiguo de este grupo original. [ 34 ] Scott fue el primero de los volcanes compuestos que crearon el complejo de Mazama, formado por una fase de formación de conos rápida y activa y que se volvió inactivo mucho antes de la erupción más reciente en Mazama. Con el tiempo, la actividad eruptiva se movió hacia el oeste, creando los conos de Applegate Peak y Garfield Peak en los flancos meridionales del centro volcánico. Las erupciones hawaianas de volcanes en escudo vecinos también contribuyeron a la formación de Mazama, produciendo flujos de lava de andesita basáltica que variaban de 4,6 a 6,1 m (15 a 20 pies ) en promedio en espesor. Estos flujos, presentes en las paredes sur, oeste y este de la caldera de Mazama, también contenían bombas de lava . [ 34 ] Las erupciones viscosas de lava andesítica que alcanzaron espesores de varios cientos de pies aumentaron aún más los conos de Mazama, creando un interior sólido y denso rico en bloques de lava angulares . [ 35 ]
La investigación de Howel Williams superpuso la caldera del lago Crater sobre otros estratovolcanes de la Cascada, incluyendo el Monte Shasta en California y el Monte Rainier en el estado de Washington, y concluyó que Mazama se elevaba a 3700 m (12 000 pies ) antes del colapso, lo que ha sido aceptado como la estimación estándar por los geólogos. [ 36 ] Para el Holoceno, el volcán Mazama estaba formado por varios picos agrupados, con el Monte Scott en el extremo oriental y el Pico Hillman en el extremo occidental. Es probable que los volcanes aumentaran de elevación de este a oeste, y también presentaban conos volcánicos y domos de lava en sus flancos meridionales. También estaban presentes cuernos glaciares como el flujo de lava Watchman, y la montaña pudo o no haber albergado glaciares cerca de la cumbre. [ 37 ] En el momento de su colapso, el Monte Mazama abarcaba un área de 400 km² (150 millas cuadradas ) y representaba uno de los principales volcanes en la rama de las Altas Cascadas de la Cordillera de las Cascadas. Fue el edificio volcánico más grande entre el Monte Shasta en California y el complejo de las Tres Hermanas en Oregón. Antes de la erupción, había sido significativamente alterado por la erosión glacial, que esculpió valles en forma de U en sus laderas sur y sureste. [ 12 ] Los lados norte y oeste de la caldera no muestran evidencia prominente de erosión glacial, ya que presentan flujos de lava que solo sufrieron alteración por el movimiento glacial del Pleistoceno tardío . Fuera de la caldera, la mayoría de las colinas muestran evidencia de alteración glacial, excepto aquellas del Holoceno y las formas del relieve de baja elevación, incluidos los domos de lava y conos de ceniza del Pleistoceno. El Monte Scott también ha sido fuertemente erosionado por el hielo, y el volcán Union Peak ahora consiste solo en un cuerno piramidal. [ 16 ]
Aunque ahora tiene dimensiones de 5,0 por 6,2 millas (8 por 10 km) y un ancho de 5,0 a 6,2 millas (8 a 10 km) , los científicos creen que el diámetro original del colapso era de 3,1 millas (5 km) . Ahora incluye varios domos de lava pequeños y conos de ceniza, incluyendo la Isla Wizard y el volcán submarino Cono Merriam. [ 1 ] La elevación más alta en el Complejo Mazama es ahora el Monte Scott, a una elevación de 8929 pies (2722 m) , con un relieve de 2000 pies (610 m) sobre las aguas superficiales del Lago Crater. Excepto por las laderas más altas del complejo, todos los conos han sido cubiertos con depósitos de la erupción climática en Mazama hace 7700 años. [ 27 ] Los científicos ahora utilizan el contenido expuesto de la pared del borde de la caldera para investigar erupciones y mapear la historia eruptiva de la región. [ 38 ] A lo largo de sus erupciones conocidas, Mazama ha producido 43 por ciento de riodacita, 42 por ciento de andesita, 15 por ciento de dacita y menos del 1 por ciento de andesita basáltica. Toda la riodacita se ha producido en los últimos 30 000 años de actividad, lo que sugiere que la distribución regional y local de composiciones no fue uniforme a lo largo del tiempo. [ 15 ] Los flujos de lava de andesita y dacita del volcán generalmente tienen plagioclasa como su fenocristal principal, aunque también están presentes augita e hiperstena, esta última más abundante. El olivino forma fenocristales menores, que se encuentran en todos los flujos de lava de Mazama, y la hornblenda se puede encontrar en algunos flujos de lava de andesita. Los flujos de lava de basalto y andesita máfica de Mazama y chimeneas eruptivas cercanas tienen cantidades relativamente más altas de olivino y carecen de hiperstena, y los depósitos de andesita máfica muestran texturas que indican que sufrieron una mayor mezcla que los depósitos de andesita y dacita. [ 39 ]
Subcaracterísticas
Formado por un complejo de estratovolcanes y volcanes en escudo, [ 1 ] hay alrededor de 35 chimeneas satélite conocidas en el complejo de Mazama. [ 6 ] Mazama está rodeado de conos de ceniza monogenéticos, campos de lava y volcanes en escudo compuestos de basalto y andesita calcoalcalina , toleíta y andesita shoshonítica . Con edades que varían de 600 000 a 40 000 años, estos edificios se asemejan mucho a otros volcanes monogenéticos en las Altas Cascadas. Extendiéndose desde la mitad oriental de Mazama hacia el sureste se encuentra un campo volcánico que consiste en domos de lava riodacítica y flujos de lava de entre 700 000 y 600 000 años de antigüedad, que abarca un área de más de 140 millas cuadradas (350 km 2 ) . Este extenso campo está sustentado por riodacita en su segmento sureste y está cortado por fallas normales con orientación norte-sur. [ 12 ]
Avanzando de oeste a noroeste, los estratovolcanes y volcanes en escudo de Mazama se vuelven progresivamente más jóvenes. Los más antiguos, con 400.000 años de antigüedad, se encuentran en Phantom Ship y Mount Scott, mientras que los más jóvenes se pueden encontrar en el estratovolcán Hillman Peak, datado en 70.000 años de antigüedad. También hay flujos de andesita en el borde norte de Mazama datados entre 50.000 y 40.000 años de antigüedad. [ 12 ] Los volcanes en escudo cerca de Mazama presentan flujos de lava hechos de andesita máfica aglutinada , que forman láminas de aproximadamente 16 pies (5 m) de espesor, así como más depósitos de magma de andesita y dacita más viscoso que alcanzan espesores de hasta 98 pies (30 m) . [ 40 ] Muchos de estos depósitos (tanto dacíticos como andesíticos) contienen segmentos de andesita subenfriados y pobres en cristales, incluidos en Mount Scott y Phantom Cone. Las interacciones entre lava y hielo se sugieren por afloramientos de brecha vítrea en la caldera de Mazama, así como por flujos de lava que cubren depósitos de lava glaciada. [ 41 ]
Hace unos 70.000 años, ocurrieron varias erupciones explosivas silícicas (ricas en dióxido de silicio), incluyendo un evento significativo en Pumice Castle en la pared oriental de Mazama. Esto formó depósitos soldados cerca del cráter, y también depósitos no soldados al sur y en la parte norte de Mazama. [ 41 ] Entre hace 40.000 años y la erupción principal de Mazama, no hubo vulcanismo andesítico ni dacítico. Sin embargo, se produjo una erupción de magma riodacítico en Grouse Hill, Steel Bay y Redcloud Cliff en forma de pumita y flujos de lava hechos de riodacita con fenocristales de hornblenda , o químicamente evolucionada. Durante este período del Pleistoceno tardío o Holoceno temprano, [ 41 ] se formaron domos de lava como los de Sharp Peak, Grouse Hill y Merriam Point, [ 1 ] que compartían composiciones químicas, con contenidos de sílice de aproximadamente el 70%. [ 41 ]
Los conos piroclásticos en Mazama incluyen Wizard Island, Bald Crater, Maklaks Crater (también conocido como Diller Cone) y Forgotten Cone. Además de su cráter, conocido como Williams Crater o Forgotten Crater, los diversos respiraderos volcánicos de Mazama se encuentran en Cleetwood, Llao Rock y Redcloud, que están a elevaciones de 7005 pies (2135 m) , 8045 pies (2452 m) y 7949 pies (2423 m) , respectivamente. Los conos de ceniza cercanos incluyen Bear Butte, Crater Peak, Desert Cone, Lookout Butte, Pothole Butte, Red Cone, Scout Hill y Union Peak. [ 1 ] Hay al menos 13 conos de ceniza dentro del Parque Nacional Crater Lake, y al menos once más en el área cercana. Se alimentaban de una cámara magmática diferente a la de Mazama, aunque probablemente recibían magma de depósitos de andesita basáltica en las cercanías. La excepción es el cráter Williams, que erupcionó basalto y dacita y recibió lava silícica de la parte occidental de la cámara magmática de Mazama. [ 42 ] Los estratovolcanes en las cercanías de Mazama son Sentinel Rock, Mount Scott, Phantom Cone, Dutton Cliff y Danger Bay. [ 1 ]
Mazama has a few composite cones in the vicinity of the caldera. At about 420,000 years old, Mount Scott has a conical shape, but has been extensively altered by Pleistocene glacial erosion, which carved a large cirque on its western flank and smaller ones on its eastern and northeastern sides. Scott lacks a summit crater.[34] Hillman Peak was the youngest composite cone in the Mazama eruptive center, forming about 70,000 years ago. It lies on the southwestern side of the caldera, and it represents the highest point on the Mazama rim, rising 2,000 feet (610 m) above Crater Lake. The cone was cut down the middle during Mazama's collapse post-eruption, creating a cross-section of its interior composition.[34]
Shield volcanoes that contributed to Mazama's growth only erupted for several hundred to several thousand years.[43] They erupted rapidly, spraying fluid lava that included lava bombs and incandescent fragments.[34] Llao shield on the northwestern side of the Mazama complex shows a representative structure for the shields that helped form Mazama.[35]
Eruptive history
Early activity
The Mazama vicinity formed gradually, its earliest deposits consisting of dacite from up to 1.28 million years ago. Between 725,000 and 500,000 years ago, rhyodacite was erupted, eventually forming a lava dome field with a volume of 4.8 cubic miles (20 km3) and dimensions of 9.9 by 14.9 miles (16 by 24 km). This featured up to 40 rhyodacitic domes and lava flows, produced between 470,000 and 410,000 years ago before stratocone formation began.[30]
Mazama se formó como un grupo de edificios volcánicos superpuestos, que incluían volcanes en escudo y pequeños conos compuestos. [ 34 ] Las erupciones formadoras de conos tuvieron lugar en cortos períodos de tiempo. [ 44 ] Los volcanes en escudo alimentaron la expansión de Mazama con flujos de lava de andesita basáltica que cubrieron grandes extensiones en las laderas de la montaña. Formando fuentes de lava similares a las observadas en las erupciones hawaianas , los volcanes en escudo erupcionaron bombas de lava incandescentes y se depositaron en los flancos sur, oeste y este del complejo. Tienen espesores promedio de 15 a 20 pies (4,6 a 6,1 m) . [ 34 ] Hace aproximadamente 215.000 años, otro cráter de flanco erupcionó lava dacítica que fluyó hacia el oeste por al menos 6,2 millas (10 km) , con diques volcánicos que se dirigen hacia el cráter todavía presentes en la pared de la caldera de Mazama. [ 45 ] El complejo permaneció inactivo durante unos 40.000 años antes de reanudar su actividad, erupcionando lava andesítica desde otra chimenea lateral, formando un gran volcán en escudo entre 170.000 y 120.000 años atrás. Otros depósitos de lava andesítica pueden observarse en el lado norte de la pared de la caldera. El complejo Mazama estuvo inactivo entre 100.000 y 75.000 años atrás. [ 45 ] Hace unos 75.000 años, el volcán erupcionó flujos efusivos de lava andesítica que formaron depósitos de 300 m (980 pies ) de espesor bajo el pico Hillman que se extendían al menos 7 km (4,3 millas ) desde el borde de la caldera. [ 45 ]
Muchas de las principales erupciones que crearon conos en Mazama fueron efusivas en lugar de violentamente explosivas, pero las erupciones explosivas de hace unos 70.000 años produjeron lava silícica que creó gruesos depósitos piroclásticos. Estos depósitos incluyen Pumice Castle, un edificio naranja en la pared oriental de la caldera, que se formó por la fusión de fragmentos de pumita vítrea. Actividad similar en el lado norte de Cloudcap y el segmento oriental de Llao Rock que expulsó tefra dacítica y roca piroclástica también formaron edificios fusionados. Hace unos 50.000 años, una chimenea en Mazama erupcionó el flujo Watchman, que llenó un cañón en la pared suroeste del complejo. [ 42 ] Desde hace 50.000 hasta hace 40.000 años, las chimeneas de Mazama continuaron erupcionando flujos de lava andesítica en las laderas norte y suroeste y creando domos de lava dacítica en los flancos del sur. Estas cúpulas a menudo colapsaban y producían flujos piroclásticos que descendían por la ladera sur del volcán, formando depósitos hasta Devil's Backbone, un dique volcánico rocoso que quedó al descubierto cuando el volcán colapsó. [ 42 ]
A lo largo de su historia eruptiva, Mazama ha producido andesita basáltica, andesita y lava dacítica. [ 42 ] Hace unos 40.000 años, experimentó un cambio drástico a lava riodacítica exclusivamente, que era altamente viscosa y tenía un contenido de sílice de aproximadamente el 70 por ciento. Entre 30.000 y 25.000 años atrás, ocurrieron erupciones riodacíticas en el complejo, produciendo tefra pumítica y flujos de lava de Grouse Hill, Steel Bay y Redcloud Cliff. En Redcloud Cliff, se formó un flujo de lava con columnas vítreas que tocaron glaciares, creando un gran triángulo de piedra invertido en el borde oriental de Mazama. Estas mismas erupciones formaron un cráter de paredes casi verticales, produciendo pumita y creando un domo sobre el cráter de Redcloud. El depósito de flujo de lava y el domo de lava de Grouse Hill se formaron aproximadamente al mismo tiempo, hace unos 27.000 años. Al final de esta secuencia eruptiva, se formaron domos de lava riodacita en las laderas nororientales del volcán. [ 36 ]
Entre 100 y 200 años antes de la erupción culminante, la Roca Llao, un bloque de lava oscura de 370 m (1200 pies ) de espesor con un volumen de 1,0 km³ (0,25 millas cúbicas ) , se produjo a partir de un flujo de riodacita que erupcionó de Mazama. Tiene un centro redondo y extensiones en los lados, que se asemejan a un ave de rapiña . La formación de la Roca Llao fue precedida por erupciones explosivas de riodacita, que crearon piedra pómez y ceniza que fueron expulsadas a gran altura en la atmósfera y transportadas durante varios cientos de millas hasta el norte y el este del estado de Washington, el este de Oregón y el oeste de Nevada. Se formó un gran cráter que fue rellenado por flujos de lava posteriores. [ 46 ] Poco antes de la gran erupción formadora de caldera en Mazama, se produjo el flujo de Cleetwood. También compuesto de lava riodacítica, se originó en una chimenea en el lado norte del complejo, al este de la Roca Llao. Es probable que ocurriera solo semanas o meses antes de la erupción principal, ya que el colapso de Mazama formó un flujo retrógrado de lava al atravesar la lava de Cleetwood, lo que sugiere que esta última aún estaba lo suficientemente caliente como para fluir y moverse. La tefra de la última erupción principal, depositada sobre los depósitos de Cleetwood, ha sido alterada por el calor y los gases de la lava de Cleetwood. Ambos períodos eruptivos tuvieron lugar en el flanco norte del complejo de Mazama, no lejos de la cámara magmática que produjo la erupción culminante poco después. [ 46 ]
erupción climática
La erupción culminante del Mazama se ha datado en aproximadamente 6845 ± 50 años atrás mediante datación por radiocarbono, o en aproximadamente 7700 años atrás mediante dendrocronología . [ 47 ] Otros científicos han determinado edades de 6730 ± 40 años atrás o aproximadamente 7470–7620 años calendario atrás, así como 7627 ± 150 años calendario atrás. [ 48 ] La lluvia radiactiva de la erupción continuó durante aproximadamente tres años, aunque la erupción principal solo ocurrió durante unos pocos días. [ 48 ] Se cree que la erupción ocurrió durante el otoño, como se infiere de los datos de polen. [ 49 ]
La actividad eruptiva que condujo al colapso de Mazama se desarrolló en dos fases. [ 50 ] [ 51 ] Durante la primera fase, poco después de la erupción del flujo de Cleetwood , una chimenea a mayor elevación en el lado norte del complejo de Mazama (pero aún por debajo de la cumbre) produjo una columna de ceniza de 48 km (30 millas) de altura hacia la estratosfera y expulsó más de la mitad del magma total de la erupción. [ 52 ] [ 53 ] La segunda etapa erupcionó material desde un anillo de chimeneas. [ 53 ] La ceniza se extendió a ocho estados en el oeste y tres provincias canadienses. Como resultado, la ceniza de Mazama se ha convertido en un punto de referencia comúnmente utilizado para medir la edad relativa de los objetos, [ 54 ] en comparación con sus depósitos de color naranja. [ 55 ] Los depósitos de pumita alcanzaron profundidades de 20 pies (6,1 m) adyacentes a la base de Mazama, y aún alcanzaban espesores de más de 1 pie (0,30 m) hasta 70 millas (110 km) al noreste. [ 55 ] Los materiales eyectados presentaban bloques de granodiorita de grano medio , así como inclusiones de diabasa , diorita de cuarzo , granito , aplita y granófiro . [ 56 ] Las capas de ceniza han sido erosionadas por flujos piroclásticos y con el tiempo, pero aún son visibles en Hillman Peak y a lo largo del sendero Cleetwood. [ 55 ] La columna pliniana de la erupción devastó el área cientos de millas al norte y noreste de Mazama, pero al suroeste y oeste, se depositó poca pumita o ceniza. [ 57 ]
El carácter de la erupción cambió drásticamente cuando la columna de pumita y ceniza colapsó. La causa exacta no se comprende bien; pudo haber sido el resultado del enorme peso de la tefra o la expansión del cráter eruptivo. [ 58 ] [ 59 ] La repentina deposición de tanta pumita generó flujos piroclásticos que se desplazaron por la ladera norte del volcán, fluyendo de oeste a este desde la Roca Llao hasta el Acantilado Nube Roja. Los primeros de estos flujos piroclásticos se depositaron a temperaturas sobrecalentadas, soldando fragmentos y creando la toba soldada de Wineglass, que consiste en grandes bloques de roca de color marrón anaranjado y gris. Estos emplazamientos solo se pueden observar en las laderas norte; están ausentes en las laderas sur del volcán. [ 58 ]
Mazama estaba cubierto de piedra pómez incandescente. [ 60 ] El peso extremo del material eruptivo comenzó a presionar la cima del volcán, como un pistón . Finalmente, la parte superior de la cámara magmática de Mazama se hundió y se formaron aberturas concéntricas en la cima, produciendo conductos más pequeños alrededor del cono eruptivo principal. La piedra pómez expulsada de estas nuevas fracturas creó rápidos flujos piroclásticos que recorrieron todos los lados de Mazama, viajando sobre altas crestas y cimas de subestructuras y extendiéndose decenas de millas desde sus conductos. Estos flujos alteraron las superficies que rodeaban a Mazama, eliminando la caída de ceniza y luego depositando su contenido en los valles cercanos. [ 61 ] Algunos de los flujos viajaron más de 40 millas (64 km) desde su origen, destruyendo la madera en sus caminos, mientras que otros depositaron su roca en los valles fluviales al norte y oeste de Mazama, dejando capas de pumita de entre 20 y 30 pies (6,1 y 9,1 m) de espesor. [ 62 ] También se elevaron nubes de ceniza desde los flujos piroclásticos. [ 63 ] Los flujos piroclásticos también se movieron hacia el este, alcanzando más de 25 millas (40 km) desde la base de Mazama. Estos depósitos tienen diámetros de entre 1 y 2 pies (0,30 y 0,61 m) , aunque están interrumpidos por bloques de pumita con diámetros de 6 pies (1,8 m) que se extienden hasta 20 millas (32 km) desde la cima de Mazama. Los flujos que contenían piedra pómez se dirigieron hacia los cañones de Annie Creek y Sun Creek al sur de Mazama, depositando 76 metros (250 pies) de material, que aún no se han erosionado por completo después de casi 8000 años. Hacia el sureste, los flujos piroclásticos se dirigieron hacia Sand Creek y se extendieron más de 16 kilómetros (10 millas) en esa dirección, algunos alcanzando Klamath Marsh, el río Williamson y los lagos Klamath. [ 62 ]
La actividad eruptiva de Mazama se nutrió de capas más profundas de la cámara magmática que alimentaron su erupción culminante, con capas más densas de andesita y andesita basáltica que yacían debajo de capas más claras de riodacita. El último de los flujos piroclásticos erupcionados contenía escoria andesítica gris que se depositó sobre la pumita riodacítica de color naranja pálido y amarillo de fases anteriores de la erupción. [ 62 ] Las erupciones finales formaron el Desierto de Pumice, una llanura sin árboles en el lado norte y noreste de Mazama, además de llenar el valle de Pumice Creek y partes del Pantano de Klamath. Alcanzando espesores entre 250 y 300 pies (76 y 91 m) , los emplazamientos de estos flujos produjeron actividad fumarólica, todavía detectable en los cañones de Annie Creek y Sand Creek. [ 64 ] La erosión de la lluvia y el flujo de los arroyos ha dejado conductos de los flujos de lava andesítica en forma de columnas y agujas. [ 65 ]
Antes del colapso debido a la erupción de magma que vació la cámara magmática subyacente, [ 2 ] el edificio Mazama tenía un volumen estimado de 27 millas cúbicas (112 km 3 ) , aunque pudo haber superado las 31 millas cúbicas (130 km 3 ) teniendo en cuenta la erosión glacial. [ 66 ] Después de la erupción culminante, el pico de Mazama fue completamente destruido, reemplazado por una depresión con una profundidad de 4000 pies (1200 m) rodeada de acantilados. El volumen de magma erupcionado de Mazama durante esta erupción fue de 14 millas cúbicas (61 km 3 ). [ 67 ] La lava producida estaba zonificada verticalmente según la disposición dentro de la cámara magmática fuente, y era de composición calcoalcalina. [ 68 ] Consistió en aproximadamente un 90 por ciento de pumita riodacítica uniforme, que contenía alrededor de un 10 por ciento de fenocristales , el resto compuesto de escoria de andesita cristalina y cristales máficos. [ 50 ] El volumen eruptivo total suma 42 millas cúbicas (176 km 3 ) [ 67 ] de pumita, ignimbrita y tefra. La erupción liberó aerosoles que redujeron las temperaturas globalmente [ 69 ] en el hemisferio norte, con estimaciones de 1,1 a 1,3 °F (0,6 a 0,7 °C) durante uno a tres años después de la erupción. [ 70 ] Los cambios de temperatura fueron posiblemente mayores que los efectos de la erupción de 1815 del Monte Tambora . [ 69 ] La erupción climática del Mazama produjo cargas de masa estratosféricas de 97 000 000 a 247 000 000 toneladas cortas (88 a 224 Mt) de ácido sulfúrico , con una desgasificación mínima estimada de sulfato de 102 400 000 toneladas cortas (92,9 Mt) durante su erupción. [ 70 ] El aerosol de la erupción viajó hasta Groenlandia , [ 71 ] cayendo durante hasta seis años. [ 49 ]
El Servicio Geológico de los Estados Unidos se ha referido a la erupción de Mazama de hace 7700 años como la erupción explosiva más grande dentro de las Cascadas en el último millón de años, sin embargo, estudios recientes dicen que el volumen de ceniza de Rockland, que erupcionó del Centro Volcánico Lassen hace unos 600 000 años podría ser de hasta 326,7 km³ , [ 72 ] lo que lo haría más del doble del tamaño de la ceniza de Mazama. La erupción climática de Mazama fue una de las erupciones más grandes durante la época del Holoceno. [ 73 ] Considerando la producción eruptiva de Mazama en los últimos 420 000 años, puede haber producido más de 43 millas cúbicas (180 km³ ) de volumen eruptivo, lo que lo convierte en el tercer o cuarto centro volcánico cuaternario más productivo en la Cordillera de las Cascadas . [ 66 ] La erupción tuvo un Índice de Explosividad Volcánica (IEV) de 7, [ 71 ] según lo determinado a partir de la altura de la nube de erupción, el volumen eruptivo y las observaciones cualitativas. [ 74 ]
Ceniza Mazama
En el oeste de Estados Unidos y Canadá, la ceniza volcánica a menudo forma capas distintas entre depósitos geológicos recientes, que pueden ser utilizadas para la estratigrafía por geólogos y arqueólogos . [ 75 ] [ 76 ] Dada la gran distribución de la erupción histórica del Monte Mazama, la Ceniza de Mazama sirve como un marcador geológico común. [ 75 ] La Ceniza de Mazama tuvo un área de caída mínima de 350 000 millas cuadradas (900 000 km² ) , mientras que la ceniza del volcán Glacier Peak del noroeste de Washington , conocida como Ceniza de Glacier Peak, abarcó un área de más de 100 000 millas cuadradas (260 000 km² ) . La Ceniza de Mazama se encuentra en una capa más alta que la ceniza de Glacier Peak , que se estima que se depositó hace más de 13 000 años. [ 76 ] La ceniza de Mazama es la capa de tefra más ampliamente distribuida del Cuaternario tardío en los Estados Unidos y el suroeste de Canadá, [ 71 ] extendiéndose a ocho estados al oeste y tres provincias canadienses. [ 54 ] Forma depósitos de color naranja. [ 55 ]
Al igual que los depósitos de ceniza de Glacier Peak, la ceniza de Mazama se conserva bien en el noroeste del Pacífico. [ 76 ] Se distingue de los depósitos de pumita en terrones expulsados por el volcán Glacier Peak, que contienen más fenocristales . La ceniza de Mazama también tiene más sodio , itrio , iterbio y circonio , y menos sílice y cal que los productos eruptivos de Glacier Peak, [ 75 ] y forma depósitos más finos que la ceniza de Glacier Peak. [ 76 ]
Con una edad entre 6000 y 7000 años, la ceniza de Mazama corresponde al tiempo estimado para la erupción climática de Mazama hace 6600 años, identificada por datación por radiocarbono de madera carbonizada por flujos de ceniza. [ 77 ] Parte de la ceniza de Glacier Peak se ha encontrado en estratos debajo de la ceniza de Mazama en el estado de Washington y en el este de Idaho , 419 millas (675 km) al sureste de Glacier Peak . [ 77 ] Los estudios de los depósitos de ceniza de Glacier Peak sugieren que son más antiguos que la ceniza de Mazama, [ 77 ] con aproximadamente 12 000 años de antigüedad. [ 76 ] [ 78 ] No se ha encontrado ceniza de Glacier Peak en depósitos de menos de 10 000 años de antigüedad, y casi todos los artefactos humanos se han encontrado sobre sus depósitos, excepto en un sitio en Birch Creek donde se descubrieron artefactos no diagnósticos debajo de la ceniza de Glacier Peak. [ 79 ]
Actividad reciente y peligros potenciales

Desde la erupción culminante hace 7700 años, toda la actividad eruptiva en Mazama ha ocurrido dentro de la caldera. [ 80 ] Después de que se formó la caldera, el cráter original se ensanchó por avalanchas de las paredes. Estas le dieron un perfil festoneado a la caldera, como las calas en la Bahía de Llao, la Bahía de Acero y la Cala de la Gruta. El deslizamiento de Chaski, por ejemplo, el deslizamiento de tierra más prominente detectable en la pared de la caldera, ocurrió mucho después de la formación del cráter. Ubicado en el lado sur, contiene bloques de lava de entre 850 y 1400 pies (260 y 430 m) de longitud, muchos de los cuales ahora se encuentran bajo el agua en el fondo del Lago del Cráter. [ 69 ] A medida que el cráter se llenaba con deslizamientos de tierra, lava y agua, la apariencia de la caldera cambió con el tiempo. [ 81 ] Se han formado nuevos conos y campos de lava dentro de la caldera, todos los cuales han sido sumergidos excepto la Isla del Mago. Mediante el mapeo del fondo de la caldera con ecosondas multihaz de alta resolución, sondas de movimiento vehicular y navegadores, y un sistema de posicionamiento global diferencial dual (DGPS), científicos del gobierno estadounidense y universidades detectaron volcanes y depósitos de deslizamientos de tierra bajo el agua. Entre 7700 y 7200 años atrás, se formaron la plataforma de lava central, el cono Merriam y la isla Wizard, así como flujos de lava. Estas erupciones produjeron 1 milla cúbica (4,2 km³ ) de lava andesítica, la mitad de la cual se encuentra en el cono de la isla Wizard. La lava de la isla Wizard interactuó con el agua para formar pilas de brecha, y a medida que subían los niveles del agua, solo la parte superior del edificio de la isla Wizard permaneció por encima del agua. El edificio tiene forma de lavaberg, ya que se asienta sobre un pedestal ovalado más grande que se eleva 1200 pies (370 m) sobre el fondo del lago Crater; [ 82 ] solo el dos por ciento de la isla Wizard se encuentra sobre la superficie del agua. [ 80 ] En la cima del cono que sobresale del agua, aparece un pequeño flujo de lava proveniente de una fuente de lava, en el flanco suroeste. También hay un tapón volcánico que sobresale del suelo del cráter como un cuerpo de lava oscura. [ 82 ] Se pueden ver bloques de lava con diámetros de 6 a 7 pies (1,8 a 2,1 m) a lo largo del borde del cráter, posiblemente producidos por etapas posteriores de erupciones formadoras de conos que crearon la Isla del Mago. La plataforma central fue creada por una chimenea similar al este de la Isla del Mago, compuesta de lava efusiva que creó campos de lava al norte y al este de su chimenea. El Cono Merriam no tiene un cráter en la cima, pero se eleva a 1300 pies (400 m) sobre el lecho norte del lago. El cono Merriam se produjo bajo el agua y probablemente se formó al mismo tiempo o en un momento similar al de la isla Wizard y la plataforma central. [ 83 ]
Mazama estuvo activo por última vez hace unos 4800 años, cuando tuvo lugar una erupción cerca de la base oriental de la Isla Wizard. [ 83 ] Esta erupción tuvo lugar bajo el agua, [ 80 ] y produjo lava viscosa que creó un domo de lava riodacita, unos 2400 años después del primer período de actividad postcaldera. [ 84 ] Dado que Mazama ha tenido períodos de erupciones esporádicas durante 420 000 años, el Servicio Geológico de los Estados Unidos piensa que es "prácticamente seguro" que Mazama volverá a entrar en erupción en el futuro. [ 11 ] [ 85 ] Mazama se considera inactivo, pero sigue siendo monitoreado por el Observatorio de Volcanes Cascades del Servicio Geológico de los Estados Unidos . [ 86 ] Es probable que las futuras erupciones tengan lugar cerca del lado occidental del complejo y dentro del borde de la caldera; podrían ocurrir bajo el agua. La eyección de lava rica en gas desde aguas poco profundas podría producir enormes columnas de ceniza, pero las erupciones submarinas a mayores profundidades podrían disminuir la explosividad del evento. No obstante, la rápida mezcla de agua y lava podría producir peligrosas oleadas piroclásticas , que son más gaseosas y menos sólidas que los flujos piroclásticos. [ 11 ] Dichos flujos podrían pasar por encima de barreras topográficas, mover fragmentos de roca a 800 pies por segundo (240 m/s) y viajar varias millas desde su chimenea. [ 87 ] Es improbable que Mazama produzca flujos de lodo lejos de la caldera, aunque una chimenea cercana fuera de la caldera podría entrar en erupción y mezclarse con la nieve. Es improbable que las erupciones produzcan olas que se extiendan más allá del lago Crater, pero explosiones potentes podrían producir olas altas en la caldera. [ 88 ] Una erupción tan explosiva como la de hace 7700 años es improbable dado que requeriría mayores volúmenes de magma de los que se sabe que están disponibles en las cercanías de Mazama. [ 22 ] Los deslizamientos de tierra podrían inundar las regiones costeras adyacentes, pero es poco probable que provoquen el colapso de las paredes de la caldera, ya que se elevan a más de 150 metros (500 pies ) sobre la superficie del lago. [ 22 ] Los terremotos de la cercana zona de falla del lago West Klamath podrían alcanzar magnitudes de hasta 7.0 en la escala de Richter , pero estos solo ocurren cada 3000 a 10 000 años; podrían generar olas altas al crear deslizamientos de tierra. [ 22 ] Aunque los terremotos locales derivados de la actividad volcánica generarían movimiento en el lago, probablemente solo alcanzarían magnitudes máximas de 5.0 en la escala de Richter. El lago Crater está poco monitoreado y no presenta una actividad sísmica significativa entre los volcanes de la Cascada. [ 89 ] La mayor amenaza sísmica proviene de la zona de subducción de Cascadia , que podría producir terremotos de magnitud 8 o 9 que podrían generar enormes olas en el lago Crater. [ 90 ]
Aunque la población en un radio de 10 km (6,2 millas ) del monte Mazama es de tan solo unas 50 personas, más de 270 000 viven en un radio de 100 km (62 millas) del volcán. [ 1 ] Aun así, es improbable que se produzcan erupciones de gran magnitud en el Mazama en un futuro próximo. Es improbable que se produzcan grandes erupciones piroclásticas como la erupción climática en miles de años. Del mismo modo, es improbable que se liberen gases letales como el dióxido de carbono del lago del cráter, como ocurrió en la erupción del lago Nyos en Camerún en 1986, debido a la mezcla natural de aguas profundas y superficiales dentro del lago. No se conoce ningún mecanismo por el cual el agua del lago del cráter pudiera vaciarse catastróficamente o por el cual las paredes de la caldera pudieran colapsar repentinamente. [ 90 ] Las explosiones hidrotermales menores aún podrían ser potencialmente peligrosas, ya que la eyección de bloques balísticos u olas altas podrían amenazar a las personas que se encuentren cerca del lago, [ 91 ] viajando a velocidades de 330 a 820 pies por segundo (100 a 250 m/s) . [ 92 ] Los deslizamientos de tierra podrían amenazar a los visitantes del parque nacional o a los investigadores al crear olas del tamaño de tsunamis, y también podrían dañar la infraestructura que rodea el lago. [ 93 ]
Energía geotérmica
Estudios del flujo de calor y la química del agua en Crater Lake y la alteración de rocas de más de 120 000 años sugieren que existen áreas hidrotermales en las cercanías de Mazama. [ 90 ] La mayoría de los manantiales muestran una química similar, debido a la meteorización del vidrio volcánico y el clinopiroxeno . [ 94 ] Estas características probablemente se formaron debido a procesos relacionados con el calor residual de la cámara magmática que produjo la erupción climática de Mazama hace 7700 años. El lago muestra mezcla convectiva que se repite cada tres años a medida que el fluido térmico se mueve hacia el lago a través de su fondo, creando manantiales termales que formaron agujas de sílice con alturas de hasta 33 pies (10 m) . Como resultado, la California Energy Company perforó dos pozos de exploración geotérmica: el MZI-11A con una profundidad de 4669 pies (1423 m) al este de la barrera del parque nacional en la cuenca de Scott Creek, y el MZII-1 con una profundidad de 2844 pies (867 m) al sur del mismo límite y al este de Annie Creek. La temperatura máxima que han observado en el pozo sur es de 104 °F (40 °C) , mientras que la temperatura máxima fue de 266 °F (130 °C) en el pozo este. [ 90 ] La descarga de calor convectivo en Crater Lake marca la tercera más grande en las Cascadas, después de Austin Hot Springs y en el Parque Nacional Volcánico Lassen . [ 95 ] Científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos creen que existen fuentes para el uso de energía geotérmica en Mazama y Crater Lake. [ 96 ]
Ecología

El Parque Nacional del Lago Crater y el área que rodea el Monte Mazama varían en elevación de 4000 a 8929 pies (1219 a 2722 m) , lo que proporciona diversos hábitats. [ 97 ] En las Cascadas, la topografía y la elevación han influido en los patrones climáticos locales, y también han moldeado el clima global cuando se han liberado gases y polvo volcánico a la atmósfera. [ 98 ] La región sur del parque alberga bosques de pino ponderosa , y para elevaciones de 5000 a 7000 pies (1500 a 2100 m) , son comunes los bosques mixtos de coníferas , abetos y cicutas. Las zonas subalpinas se encuentran por encima de los 7000 pies (2100 m) , a menudo con pino de corteza blanca . [ 97 ]
Las perturbaciones ecológicas tienden a causar daños decrecientes a medida que aumenta la distancia de la fuente, pero las erupciones volcánicas pueden generar patrones de alteración más uniformes en los paisajes circundantes. [ 99 ] Los alrededores inmediatos de Mazama continúan recuperándose de la erupción. [ 98 ]
Hay más de 50 especies de mamíferos en el Parque Nacional del Lago Crater. Las especies de zarigüeyas como la zarigüeya de Virginia se pueden encontrar con poca frecuencia, mientras que las especies de musarañas y topos en el área del parque incluyen musarañas de pantano , musarañas del Pacífico , musarañas acuáticas americanas , musarañas de niebla , musarañas de Trowbridge , musarañas errantes , topos musaraña americanos y topos de patas anchas . [ 100 ] Los murciélagos que se observan con frecuencia dentro del área del parque incluyen el murciélago marrón pequeño , el murciélago canoso y el murciélago marrón grande , mientras que el murciélago de California , el murciélago de pelo plateado , el murciélago de Yuma , el murciélago de orejas largas , el murciélago de patas largas y el murciélago pálido son más raros. [ 100 ] Hay poblaciones de pikas americanas , liebres de raquetas de nieve y liebres de cola blanca en la región, así como muchas especies de roedores. Se pueden observar ardillas listadas como la ardilla listada de pino amarillo , la ardilla listada menor , la ardilla listada de Siskiyou y la ardilla listada de Townsend , junto con varias especies de castores, incluidos los castores de montaña y los castores norteamericanos . Los mamíferos del área del Parque Nacional también incluyen varias especies de ardillas, ratones, topillos y tuzas, así como marmotas de vientre amarillo y puercoespines norteamericanos . Los mamíferos carnívoros consisten en coyotes , zorros rojos , zorros grises , osos negros americanos , mapaches , martas , pescadores , armiños , comadrejas de cola larga , visones , glotones , tejones americanos , mofetas manchadas occidentales , mofetas rayadas , nutrias de río norteamericanas , pumas y linces como los gatos monteses . También se pueden encontrar alces , ciervos mulos y berrendos , aunque con mayor frecuencia durante la temporada de verano. [ 100 ]

Las especies de aves en el área del Parque Nacional Crater Lake incluyen varias familias taxonómicas . Las especies de aves comunes incluyen pájaros carpinteros peludos , búhos cornudos , urogallos azules , cuervos comunes , juncos de ojos oscuros , carboneros de montaña , trepadores pechirrojos , trepadores pardos , cascanueces de Clark y arrendajos canadienses , que son visibles durante todo el año; cernícalos americanos , carpinteros norteños , reyezuelos de corona dorada , papamoscas de la Cordillera , arrendajos de Steller , tangaras occidentales , zorzales de Swainson , zorzales ermitaños , petirrojos americanos y colibríes rufos que frecuentan el área en la temporada de verano; y azulejos de montaña y occidentales en otoño y verano. Los papamoscas de lados oliváceos y los gorriones de corona son comunes durante la primavera y el verano, mientras que las reinitas de rabadilla amarilla , los jilgueros piñoneros y los pinzones de Cassin se pueden ver con frecuencia durante la primavera, el verano y el otoño. [ 97 ]
A principios del siglo XX, la trucha toro estaba presente en muchos arroyos y ríos de la zona del Parque Nacional, especialmente en Sun Creek y la parte baja de Annie Creek. Los lugareños comenzaron a repoblar los arroyos con poblaciones de trucha no nativas, lo que obligó a la trucha de arroyo a competir por los recursos y provocó su extinción local en Annie Creek, junto con una disminución significativa en Sun Creek a finales de la década de 1980. En 1992, el Parque Nacional del Lago Crater inició un proyecto de conservación de la trucha toro, eliminando las poblaciones de peces invasores mediante pesca eléctrica, buceo con esnórquel e introducción de la antimicina A , una toxina e inhibidor de la respiración celular . También crearon pequeñas barreras para evitar que nuevas truchas llegaran a Sun Creek. En 1999, la trucha toro fue considerada una especie "amenazada" por la Ley de Especies en Peligro de Extinción, aunque localmente, ahora hay alrededor de 2000 truchas toro en el arroyo, casi diez veces más que el mínimo histórico de abundancia de trucha toro, que fue de tan solo 200 peces. El proyecto ahora trabaja con el gobierno estatal para expandir la distribución de la trucha toro desde Sun Creek hacia los bosques vecinos con barreras para peces y la eliminación de especies de peces invasoras. [ 101 ]
El cambio climático amenaza a las poblaciones de pika americanas en la zona del lago Crater, ya que no toleran el calor porque su pelaje no libera calor de manera eficiente. El cambio climático podría estar disminuyendo su fuente de alimento al alterar los patrones de crecimiento de la vegetación. Al menos tres poblaciones de pika en Oregón han desaparecido en las últimas décadas. Asimismo, como resultado del cambio climático, las infestaciones del escarabajo del pino de montaña se han vuelto más frecuentes entre los pinos de corteza blanca en el borde del lago Crater y están presentes en los picos cercanos. El Servicio de Parques Nacionales estima que aproximadamente la mitad de los pinos de corteza blanca en el Parque Nacional del Lago Crater han muerto o están muriendo. [ 18 ] Debido a que el ecosistema del lago Crater está aislado de la región, despierta un interés particular entre los ecólogos, por lo que el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos monitorea de cerca los cambios humanos y naturales en el entorno del lago. [ 86 ]
Historia de la humanidad

Los nativos americanos klamath de la zona creían que el monte Mazama estaba habitado por Llao , jefe del Mundo Inferior . [ 102 ] Los klamath relataron la erupción como una gran batalla entre Llao y su rival, el dios del cielo Skell, [ 103 ] jefe del Mundo Superior. [ 102 ] Una variante común de la leyenda dice que Llao vio a la hermosa hija de un jefe klamath y le ofreció la inmortalidad si aceptaba ser su consorte. Furioso por su negativa, Llao emergió de Mazama y escupió fuego alrededor de la montaña, mientras Skell se encontraba en el monte Shasta tratando de defender a la gente. Mientras la tierra temblaba y rocas ardientes caían del cielo, dos hombres santos se sacrificaron en el cráter del monte Mazama, y Skell logró obligar a Llao a regresar al volcán, aplastando la montaña sobre él y creando un gran pozo. [ 102 ] [ 104 ] La lluvia torrencial llenó el cráter para formar el lago Crater, [ 102 ] Giiwas en el idioma Klamath. [ 7 ]
Los nativos americanos han vivido en la zona durante al menos 10.000 años. [ 17 ] Al menos parte de los alrededores estaba ocupada por poblaciones indígenas cuando Mazama reanudó su actividad hace unos 8.000 años, tras unos 20.000 años de inactividad. [ 7 ] La mayoría de las pruebas sugieren que Mazama sirvió como campamento, pero no como lugar de habitación permanente. [ 102 ] Se han descubierto sandalias de artemisa al este de la montaña. Las poblaciones locales se enfrentaron a un clima cada vez más seco y a erupciones intermitentes. En las civilizaciones al sur de Mazama, las historias sobre la erupción del volcán se han transmitido durante muchas generaciones. [ 7 ] Las poblaciones nativas no informaron a los colonos sobre la zona, ya que era sagrada para las tribus de todo Oregón y el norte de California. [ 102 ] Los chamanes prohibían mirar hacia el lago Crater, [ 105 ] y el pueblo Klamath creía que tan solo ver Mazama era mortal. Algunos nativos americanos todavía se niegan a mirar el agua. [ 102 ]
Durante el siglo XIX, el líder klamath Lalek anticipó descubrimientos científicos sobre la erupción cataclísmica. Los geólogos aún no habían descubierto el mecanismo de formación de la caldera, pero las palabras de Lalek fueron registradas por el soldado William M. Colvig en 1865 e impresas en Indian Legends of the Pacific Northwest de Ella Clark . [ 69 ]
La última gran formación volcánica en la Cordillera de las Cascadas identificada por colonos blancos, [ 17 ] Mazama fue visitada por primera vez por personas no indígenas en la primavera de 1853. [ 17 ] Once mineros de Yreka, California , se detuvieron en una tienda mercantil en Jacksonville, Oregón, propiedad de Isaac Skeeters, alardeando de una mina de oro llamada "Lost Cabin". Financiado por un exitoso minero de oro llamado John Wesley Hillman , Skeeters dirigió un equipo de diez hombres para encontrar la mina. El 12 de junio, llegaron al lago Crater, que Skeeters notó que tenía el agua más azul que jamás había visto, sugiriendo que lo llamaran "Lago Azul Profundo". El viaje no encontró oro antes de que se les agotaran las provisiones, y el descubrimiento pronto cayó en el olvido. [ 102 ]
Hacia 1862, un grupo independiente de buscadores de oro de Oregón, liderado por Chauncey Nye, llegó al lago Crater, al que llamó "Blue Lake". Nye fue el autor de la primera descripción publicada en el Jacksonville Oregon Sentinel . Fort Klamath se estableció en 1863, a 11 km al sureste de los límites actuales del área del Parque Nacional, con acceso mediante un camino para carretas desde el valle del río Rogue. El 1 de agosto de 1865, unos cazadores se adentraron en la orilla del lago, regresando más tarde con un grupo de soldados y civiles. El sargento Orsen Stearns descendió a la caldera, seguido por el capitán FB Sprague, quien sugirió el nombre "Lake Majesty". Un grupo que incluía al editor del periódico Jim Sutton visitó el lago Crater en agosto de 1869 y desembarcó en la isla Wizard, publicando un artículo en el periódico de Jacksonville. Sutton sugirió el nuevo nombre "Crater Lake". [ 102 ]
El monte Mazama recibió su nombre en inglés en 1896 de William G. Steel , quien fundó el club de escalada Mazamas en el monte Hood en 1894, [ 7 ] llamado así por una palabra nativa americana que significa "cabra montesa", [ 106 ] [ nota 2 ] relacionada con un término azteca para "ciervo pequeño". [ 7 ] Steel sugirió el nombre al geólogo del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), Joseph S. Diller, para ayudar a promover el establecimiento de un parque nacional. Steel había ayudado a cartografiar el lago Crater en 1886 con Clarence Dutton del USGS. El movimiento conservacionista estadounidense ayudó a los esfuerzos de Steel para preservar el área de Mazama en dos escalas, primero con la creación de la Reserva Forestal de la Cordillera Cascade local en 1893, luego con el reconocimiento del Parque Nacional del Lago Crater el 22 de mayo de 1902. [ 102 ]
Unas décadas después de su descubrimiento, Mazama comenzó a atraer interés geológico. [ 107 ] Tras realizar investigaciones en Mazama durante la década de 1880, en 1902, el geólogo del USGS Joseph S. Diller publicó un importante informe sobre el parque nacional. [ 34 ] Él y su coautor Horace B. Patton [ 108 ] afirmaron que Mazama se había derrumbado en lugar de haber sido expulsado hacia afuera, siendo los primeros geólogos estadounidenses en hacerlo. [ 34 ] En 1942, Howel Williams de la Universidad de California, Berkeley, cartografió los depósitos de flujos de lava de dacita y andesita del volcán . [ 109 ] Durante la década de 1980, Charles Bacon y otros geólogos del USGS añadieron más detalles sobre la formación de la caldera. [ 34 ]
Recreación

Ubicado a 90 km al norte de la ciudad de Klamath Falls y a 100 km al noreste de Medford , se puede llegar al lago Crater desde la Ruta 97 de los Estados Unidos al este, al suroeste por la Carretera 62 y al noroeste por la Carretera 138. [ 110 ] El lago Crater y los restos del monte Mazama se pueden ver desde Rim Drive, una carretera de 53 km que rodea la caldera, [ 111 ] que es la única parte dentro del Parque Nacional del Lago Crater donde se permiten vehículos. [ 110 ] El sendero Garfield Peak , que corre 2,4 km al este del Crater Lake Lodge, ofrece vistas desde 580 m sobre la superficie del lago, con el monte Shasta visible a 201 km al sur. Otro sendero recorre 4,0 km (2,5 millas) desde el borde oriental de Rim Drive hasta el monte Scott, que ofrece vistas del centro y sur de Oregón, como las Tres Hermanas, a 130 km (80 millas) al norte de Mazama, y el monte Thielsen , también al norte. El sendero Cleetwood desciende 1,6 km (1 milla) por el flanco norte del borde de la caldera, llegando finalmente a Cleetwood Cove, desde donde salen excursiones en barco desde finales de junio o principios de julio durante toda la temporada de verano hasta la isla Wizard. [ 88 ] Se puede subir a la isla Wizard, desde donde se divisa el lago Crater. [ 111 ]
Debido a que el Monte Mazama se encuentra dentro de un área de parque nacional, está prohibido recolectar rocas en las cercanías a menos que se obtenga un permiso. [ 112 ] Las instalaciones del parque se encuentran en Rim Village, en el borde sur de la caldera. [ 110 ] Las instalaciones de alojamiento y campamento abren durante la temporada de verano entre mayo y octubre. [ 113 ] Ningún alojamiento, gasolinera o área de campamento permanece abierto desde octubre hasta finales de mayo. [ 114 ] Las actividades populares dentro del Parque Nacional del Lago Crater incluyen ciclismo , [ 115 ] pesca, [ 116 ] esquí de fondo y raquetas de nieve . [ 117 ]
Lista de respiradores
- Monte Mazama
- Monte Scott (Condado de Klamath, Oregón)
- Pico Hillman
- Pico Applegate
- Pico Garfield (Oregón)
- La isla del mago
- Cono de Merriam
- Pico de la Unión
- Cráter Williams (Cráter Olvidado)
- Grouse Hill
- Cono rojo
- Cono del desierto
- Cráter calvo
- Cráter Maklaks (Cono Diller)
- Cala de Cleetwood
- Sentinel Rock (Oregón)
- Acantilado de Dutton
- Cráter de madera
- Punto Merriam
- Pico Afilado (Oregón)
- Bear Butte (Oregón)
- Colina Scout
- Pothole Butte
- Mirador
- Pico del cráter (Oregón)
- Nido de gansos (Oregón)
- Huevo de ganso (Oregón)
- Cono de escoria (Oregón)
- Munson Point
- Punto Arant
Véase también
Notas
Referencias
Citas
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 "Crater Lake" . Programa de Vulcanismo Global . Institución Smithsonian . Recuperado el 9 de mayo de 2018 .
- 1 2 "Crater Lake" . USGS . Archivado del original el 8 de abril de 2026. Recuperado el 30 de junio de 2026 .
- 1 2 "Historias de origen del lago" . 4 de abril de 2020. Archivado del original el 7 de septiembre de 2023. Recuperado el 7 de septiembre de 2023 .
- ↑ "Crater Lake y el Klamath" . 1923. Archivado del original el 7 de septiembre de 2023. Consultado el 7 de septiembre de 2023 .
- 1 2 "Monte Mazama" . Sistema de Información de Nombres Geográficos . Servicio Geológico de los Estados Unidos , Departamento del Interior de los Estados Unidos . Consultado el 24 de mayo de 2018 .
- 1 2 3 Geist, Wolff y Harpp 2017 , pág. 8.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mark, SR (17 de marzo de 2018). "Monte Mazama" . La Enciclopedia de Oregón . Sociedad Histórica de Oregón . Archivado del original el 21 de mayo de 2018. Recuperado el 24 de mayo de 2018 .
- 1 2 "Aguas profundas en un volcán dormido" . Servicio de Parques Nacionales . 22 de marzo de 2018. Archivado del original el 2 de julio de 2015. Recuperado el 23 de abril de 2018 .
- 1 2 Harris 2005 , pág. 133.
- 1 2 Harris 2005 , pág. 153.
- 1 2 3 4 Harris 2005 , pág. 154.
- ^ Wood y Kienle 1990 , pág . 193.
- ↑ "Parque Nacional Crater Lake" . Observatorio de Volcanes de California . Servicio Geológico de los Estados Unidos . 20 de noviembre de 2013. Archivado del original el 1 de junio de 2019. Consultado el 18 de febrero de 2018 .
- ↑ Harris 2005 , pág. 138.
- 1 2 Bacon y Wright 2017 , pág. 17.
- 1 2 3 4 Bacon y Wright 2017 , pág. 16.
- 1 2 3 4 Harris 2005 , pág. 134.
- 1 2 "Cambio climático en Crater Lake" (PDF) . Servicio de Parques Nacionales . 2013. Archivado (PDF) del original el 24 de abril de 2018. Recuperado el 23 de abril de 2018 .
- 1 2 Bacon et al. 2017 , p. 1.
- ↑ Bacon 2008 , pág. 4.
- ↑ Bacon y Wright 2017 , pág. 4.
- ^ Klimasauskas , Bacon y Alexander 2002 , pág . 3.
- ^ Tocino y Nathenson 1996 , pág. 2.
- ↑ Bacon 1983 , pág. 61.
- ↑ Bacon 1983 , pág. 62.
- ^ Tocino y Druitt 1988 , pág. 225.
- 1 2 "Resumen geológico e histórico del Monte Mazama y el Lago Crater" . Servicio Geológico de los Estados Unidos . 3 de noviembre de 2017. Archivado del original el 19 de mayo de 2024. Recuperado el 22 de mayo de 2018 .
- ↑ Bacon y Wright 2017 , pág. 2.
- ↑ Bacon y Wright 2017 , pág. 3.
- 1 2 3 Hildreth 2007 , pág. 32.
- ↑ Hildreth 2007 , pág. 7.
- ↑ Bacon 1990 , págs. 135–166.
- ↑ "8938" . Hoja de datos del NGS . Servicio Geodésico Nacional , Administración Nacional Oceánica y Atmosférica , Departamento de Comercio de los Estados Unidos . Consultado el 9 de mayo de 2018 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Harris 2005 , pág. 136.
- 1 2 Harris 2005 , pág. 137.
- 1 2 Harris 2005 , pág. 140.
- ↑ Harris 2005 , pág. 141.
- ↑ Bacon 2008 , pág. 7.
- ↑ Bacon 1983 , pág. 64.
- ^ Wood y Kienle 1990 , págs .
- ^ Wood y Kienle 1990 , pág . 194.
- 1 2 3 4 Harris 2005 , pág. 139.
- ↑ Harris 2005 , págs. 136–137.
- ↑ Bacon y Wright 2017 , pág. 12.
- 1 2 3 Bacon y Wright 2017 , pág. 13.
- 1 2 Harris 2005 , pág. 142.
- ↑ Harris 2005 , pág. 148.
- 1 2 Bacon y Wright 2017 , pág. 15.
- ^ Zdanowicz , Zielinski y Germani 1999 , pág. 623.
- 1 2 Bacon y Wright 2017 , pág. 14.
- ↑ Bacon 1983 , pág. 90.
- ↑ Harris 2005 , págs. 142–143.
- 1 2 Nelson, C. Hans; Carlson, Paul R.; Bacon, Charles R. (1988). "La erupción climática del Monte Mazama (6900 BP) y la sedimentación convulsiva resultante en el continente, la cuenca oceánica y el fondo de la caldera del Lago Crater" . Consecuencias sedimentológicas de eventos geológicos convulsivos . GSA Special Papers. Vol. 229. pp. 37–57 . Bibcode : 1988sccg.book...37N . doi : 10.1130/SPE229-p37 . ISBN 978-0-8137-2229-0.
- 1 2 Harris, Tuttle y Tuttle 2004 , pág. 538.
- 1 2 3 4 Harris 2005 , pág. 143.
- ↑ Bacon 1992 , págs. 27–47.
- ↑ Harris 2005 , págs. 143–144.
- 1 2 Harris 2005 , pág. 144.
- ^ Suzuki-Kamata, Kamata y Bacon 1993 , págs .
- ↑ Harris 2005 , págs. 144–145.
- ↑ Harris 2005 , pág. 145.
- 1 2 3 Harris 2005 , pág. 146.
- ↑ Harris 2005 , págs. 145–146.
- ↑ Harris 2005 , págs. 146–147.
- ↑ Harris 2005 , pág. 147.
- 1 2 Hildreth 2007 , pág. 33.
- 1 2 Buckland, Hannah M.; Cashman, Katharine V.; Engwell, Samantha L.; Rust, Alison C. (6 de febrero de 2020). "Fuentes de incertidumbre en las isopacas de Mazama y las implicaciones para la interpretación de depósitos de tefra distales de erupciones de gran magnitud" . Boletín de Vulcanología . 82 (3): 23. Bibcode : 2020BVol...82...23B . doi : 10.1007/s00445-020-1362-1 . hdl : 1983/7066de89-c67e-4dc8-8c33-335fb23d5f9c . ISSN 1432-0819 . S2CID 211038738 .
- ^ Druitt y Bacon 1988 , págs .
- 1 2 3 4 Harris 2005 , pág. 149.
- ^ Zdanowicz , Zielinski y Germani 1999 , pág. 624.
- ^ Zdanowicz , Zielinski y Germani 1999 , pág.621.
- ↑ Pouget, Solène; Bursik, Marcus; Cortés, Joaquín A.; Hayward, Chris (1 de enero de 2014). "Uso del análisis de componentes principales para la identificación de tefras de Rockland y Trego Hot Springs en el Hat Creek Graben, noreste de California, EE. UU ." . Quaternary Research . 81 (1): 125– 137. Bibcode : 2014QuRes..81..125P . doi : 10.1016/j.yqres.2013.10.012 . ISSN 0033-5894 . S2CID 128954834 .
- ↑ "Historial de erupciones del Monte Mazama y la Caldera del Lago Crater" . Servicio Geológico de los Estados Unidos . 2 de diciembre de 2013. Archivado del original el 1 de junio de 2019. Consultado el 22 de mayo de 2018 .
- ↑ "Glosario" . Programa de Peligros Volcánicos . Servicio Geológico de los Estados Unidos (VEI). 23 de enero de 2017. Archivado del original el 28 de mayo de 2023. Consultado el 1 de julio de 2018 .
- 1 2 3 Powers & Wilcox 1964 , pág. 1334.
- 1 2 3 4 5 Fryxwell 1965 , pág. 1288.
- 1 2 3 Powers & Wilcox 1964 , pág. 1335.
- ↑ Fryxwell 1965 , pág. 1289.
- ↑ Fryxwell 1965 , pág. 1290.
- 1 2 3 "Vulcanismo posterior a la caldera y lago del cráter" . Servicio Geológico de los Estados Unidos . 20 de noviembre de 2013. Archivado del original el 14 de febrero de 2024. Recuperado el 22 de mayo de 2018 .
- ↑ Harris 2005 , págs. 149–150.
- 1 2 Harris 2005 , pág. 150.
- 1 2 Harris 2005 , pág. 151.
- ↑ Harris 2005 , págs. 151–153.
- ↑ "Erupciones futuras alrededor del lago Crater" . Servicio Geológico de los Estados Unidos . 20 de noviembre de 2013. Archivado del original el 1 de junio de 2019. Consultado el 22 de mayo de 2018 .
- 1 2 "Crater Lake, Oregon" . Observatorio Terrestre de la NASA . NASA . 18 de septiembre de 2006. Archivado del original el 8 de noviembre de 2016. Recuperado el 23 de mayo de 2018 .
- ↑ Harris 2005 , págs. 154–155.
- 1 2 Harris 2005 , pág. 155.
- ↑ Nichols et al. 2011 , pág. 122.
- 1 2 3 4 Bacon y Wright 2017 , pág. 19.
- ↑ "Riesgos de explosión hidrotermal en Crater Lake" . Observatorio de Volcanes de las Cascadas . Servicio Geológico de los Estados Unidos . 2 de diciembre de 2013. Consultado el 24 de mayo de 2018 .
- ↑ "Peligros por caída de tefra alrededor del lago Crater, Oregón" . Observatorio de Volcanes de las Cascadas . Servicio Geológico de los Estados Unidos . 5 de diciembre de 2013. Archivado del original el 1 de junio de 2019. Consultado el 24 de mayo de 2018 .
- ↑ "Riesgos de deslizamientos de tierra y caída de rocas en Crater Lake" . Observatorio de Volcanes de las Cascadas . Servicio Geológico de los Estados Unidos . 21 de noviembre de 2013. Archivado del original el 1 de junio de 2019. Consultado el 24 de mayo de 2018 .
- ↑ Nathenson 1990 , pág. 5.
- ^ Tocino y Nathenson 1996 , pág. 11.
- ^ Tocino y Nathenson 1996 , pág. 14.
- 1 2 3 "Crater Lake: Lista de aves" (PDF) . Servicio de Parques Nacionales . Diciembre de 2001. Archivado (PDF) del original el 24 de febrero de 2018. Recuperado el 23 de febrero de 2018 .
- 1 2 Green 1998 , pág. 13.
- ↑ Green 1998 , pág. 11.
- 1 2 3 "Crater Lake: Lista de mamíferos" (PDF) . Servicio de Parques Nacionales . Diciembre de 2001. Consultado el 24 de abril de 2018 .
- ↑ "Conservación y recuperación de la trucha toro" . Servicio de Parques Nacionales . 28 de febrero de 2015. Archivado del original el 24 de abril de 2018. Consultado el 23 de abril de 2018 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "Crater Lake: Historia" (PDF) . Servicio de Parques Nacionales . Septiembre de 2001. Archivado (PDF) del original el 24 de febrero de 2018. Recuperado el 23 de febrero de 2018 .
- ↑ "Volcanes en la cultura histórica y popular: leyendas y mitología" . Observatorio de Volcanes de las Cascadas . USGS . Archivado del original el 2 de febrero de 2014. Consultado el 19 de diciembre de 2008 .
- ↑ Thomas 2007 , pág. 49.
- ↑ Topinka, L. (21 de mayo de 2018). "Los volcanes en las leyendas y la mitología de la cultura histórica y popular" . Servicio Geológico de los Estados Unidos . Archivado del original el 2 de febrero de 2014. Recuperado el 23 de abril de 2018 .
- ↑ Lewis, C. (c. 1901). "La desaparición del monte Mazama" . Pearson's Magazine (archivado por A Place Called Oregon). Archivado del original el 16 de mayo de 2008. Recuperado el 24 de mayo de 2018 .
- ↑ Harris 2005 , págs. 135–136.
- ↑ Diller y Patton 1902 , pág. 1.
- ↑ Keroher 1966 , pág. 2633.
- 1 2 3 Bacon 2008 , pág. 1.
- 1 2 Harris 2005 , págs. 155–156.
- ↑ Geist, Wolff y Harpp 2017 , pág. 19.
- ↑ "Alojamiento y camping (verano)" (PDF) . Servicio de Parques Nacionales . Octubre de 2017. Archivado del original (PDF) el 25 de mayo de 2018. Consultado el 24 de mayo de 2018 .
- ↑ "Alojamiento y acampada (invierno)" (PDF) . Servicio de Parques Nacionales . Octubre de 2017. Archivado del original (PDF) el 25 de mayo de 2018. Consultado el 24 de mayo de 2018 .
- ↑ "Crater Lake: Ciclismo" (PDF) . Servicio de Parques Nacionales . Julio de 2012. Archivado del original (PDF) el 25 de mayo de 2018. Consultado el 24 de mayo de 2018 .
- ↑ "Crater Lake: Fishing" (PDF) . Servicio de Parques Nacionales . Febrero de 2010. Archivado del original (PDF) el 25 de mayo de 2018. Consultado el 24 de mayo de 2018 .
- ↑ "Crater Lake: alquiler de esquís de fondo y raquetas de nieve" (PDF) . Servicio de Parques Nacionales . Octubre de 2017. Archivado del original (PDF) el 25 de mayo de 2018. Consultado el 24 de mayo de 2018 .
Fuentes
- Bacon, CR (febrero de 1990). "Lavas calcoalcalinas, shoshoníticas y toleíticas primitivas de volcanes monogenéticos cerca de Crater Lake, Oregón". Journal of Petrology . 31 (1): 135– 166. Bibcode : 1990JPet...31..135B . doi : 10.1093/petrology/31.1.135 .
- Bacon, CR (2008). Mapa geológico del monte Mazama y la caldera del lago Crater, Oregón (PDF) . Servicio Geológico de los Estados Unidos . Archivado (PDF) del original el 25 de febrero de 2017. Recuperado el 23 de mayo de 2018 .
- Bacon, CR (1983). "Historia eruptiva del Monte Mazama y la Caldera del Lago Crater, Cordillera de las Cascadas, EE. UU." Journal of Volcanology and Geothermal Research . 18 ( 1– 4): 57– 115. Bibcode : 1983JVGR...18...57B . doi : 10.1016/0377-0273(83)90004-5 .
- Bacon, CR (1992). "Granodiorita parcialmente fundida y rocas relacionadas expulsadas de la caldera del lago Crater, Oregón". Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh . 83 ( 1– 2): 27– 47. Bibcode : 1992EESTR..83...27B . doi : 10.1017/S0263593300007732 . S2CID 129449784 .
- Bacon, CR; Donnelly-Nolan, JM; Jensen, RA; Wright, HM (2017). Resumen para guías de campo geológicas al Monte Mazama, la Caldera del Lago Crater y el Volcán Newberry, Oregón: Informe de Investigaciones Científicas 2017–5022–J (PDF) . Servicio Geológico de los Estados Unidos . doi : 10.3133/sir20175022J . Archivado (PDF) del original el 11 de abril de 2023. Recuperado el 23 de mayo de 2018 .
- Bacon, CR; Druitt, TH (1988). "Evolución composicional de la cámara magmática calcoalcalina zonada del Monte Mazama, Crater Lake, Oregón". Contributions to Mineralogy and Petrology . 98 (2): 224– 256. Bibcode : 1988CoMP...98..224B . doi : 10.1007/BF00402114 . S2CID 129588913 .
- Bacon, CR; Nathenson, M. (1996). Recursos geotérmicos en el área del lago Crater, Oregón (PDF) . Servicio Geológico de los Estados Unidos . Archivado (PDF) del original el 8 de enero de 2022. Recuperado el 24 de mayo de 2018 .
- Bacon, CR; Wright, HM (2017). Guía de campo geológica para excursiones al Monte Mazama y la Caldera del Lago Crater, Oregón: Informe de investigaciones científicas 2017-5022-J1 (PDF) . Servicio Geológico de los Estados Unidos . doi : 10.3133/sir20175022J1 . Archivado (PDF) del original el 8 de enero de 2022. Recuperado el 23 de julio de 2018 .
- Diller, JS; Patton, HB (1902). Geología y petrografía del Parque Nacional Crater Lake, Documento profesional 3 (PDF) . Oficina de Publicaciones del Gobierno de los Estados Unidos . Archivado (PDF) del original el 11 de abril de 2023. Recuperado el 25 de febrero de 2018 .
- Druitt, TH; Bacon, CR (1988). "Zonación composicional y procesos de cúmulos en la cámara magmática del Monte Mazama, Crater Lake, Oregón". Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences . 79 ( 2– 3): 289– 297. Bibcode : 1988EESTR..79..289D . doi : 10.1017/S0263593300014280 . S2CID 131535726 .
- Fryxwell, R. (12 de marzo de 1965). "Capas de ceniza volcánica de Mazama y Glacier Peak: edades relativas". Science . 147 (3663): 1288– 1290. Bibcode : 1965Sci...147.1288F . doi : 10.1126/science.147.3663.1288 . PMID 17790824. S2CID 36995938 .
- Geist, D.; Wolff, J.; Harpp, K. (agosto de 2017). Guía de campo para una transecta volcánica del noroeste del Pacífico: Informe de investigaciones científicas 2017-5022-M (PDF) . Servicio Geológico de los Estados Unidos . doi : 10.3133/sir20175022M . Archivado (PDF) del original el 11 de abril de 2023. Recuperado el 22 de mayo de 2018 .
- Green, RA (1998). Monte Mazama y Lago Crater : un estudio de las respuestas botánicas y humanas a un evento geológico (Tesis). Universidad Estatal de Oregón . Archivado del original el 24 de abril de 2018. Recuperado el 23 de abril de 2018 .
- Harris, AG; Tuttle, E.; Tuttle, SD (2004). Geología de los parques nacionales (6.ª ed.). Kendall/Hunt Publishing. ISBN 978-0787299712.
- Harris, SL (2005). Montañas de fuego del oeste: Los volcanes Cascade y Mono Lake (3.ª ed.). Mountain Press Publishing Company . ISBN 978-0878425112.
- Hildreth, W. (2007). Magmatismo cuaternario en las Cascadas, perspectivas geológicas . Servicio Geológico de los Estados Unidos. Documento profesional 1744. Archivado del original el 25 de marzo de 2019. Recuperado el 24 de mayo de 2018 .
- Keroher, GC (1966). Léxico de nombres geológicos de los EE. UU. para 1936–1960, parte 2. Oficina de Publicaciones del Gobierno de los Estados Unidos . OCLC 547408 .
- Klimasauskas, E.; Bacon, C.; Alexander, J. (agosto de 2002). Monte Mazama y lago Crater: crecimiento y destrucción de un volcán de la Cascada: Hoja informativa 092-02 del USGS (PDF) . Servicio Geológico de los Estados Unidos y Servicio de Parques Nacionales . Archivado (PDF) del original el 11 de abril de 2023. Recuperado el 22 de mayo de 2018 .
- Nathenson, M. (1990). Temperaturas de manantiales en las cercanías de Crater Lake, Oregón, en relación con las temperaturas del aire y del suelo: Informe de archivo abierto 90-671 (PDF) . Servicio Geológico de los Estados Unidos . Archivado (PDF) del original el 11 de abril de 2023. Recuperado el 24 de mayo de 2018 .
- Nichols, ML; Malone, SD; Moran, SC; Thelen, WA; Vidale, JE (marzo de 2011). "Terremotos profundos de largo período bajo los volcanes de Washington y Oregón". Journal of Volcanology and Geothermal Research . 200 ( 3–4 ): 116–128 . Bibcode : 2011JVGR..200..116N . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2010.12.005 .
- Powers, HA; Wilcox, RE (12 de junio de 1964). "Ceniza volcánica del Monte Mazama (Crater Lake) y del Glacier Peak". Science . 144 (3624): 1334– 1336. Bibcode : 1964Sci...144.1334P . doi : 10.1126/science.144.3624.1334 . PMID 17808195 . S2CID 37249361 .
- Suzuki-Kamata, K.; Kamata, H.; Bacon, CR (agosto de 1993). "Evolución de la erupción formadora de caldera en Crater Lake, Oregón, indicada por el análisis de componentes de fragmentos líticos". Journal of Geophysical Research . 98 (B8): 14059– 14074. Bibcode : 1993JGR....9814059S . doi : 10.1029/93JB00934 .
- Thomas, RM (2007). Manitou y Dios: Religiones indígenas norteamericanas y cultura cristiana . Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0313347795.
- Wood, CA; Kienle, J., eds. (1990). Volcanes de Norteamérica: Estados Unidos y Canadá . Cambridge University Press . ISBN 978-0521438117.
- Zdanowicz, CM; Zielinski, GA; Germani, MS (1 de julio de 1999). "Erupción del Monte Mazama: edad calendárica verificada y evaluación del impacto atmosférico". Geología . 27 (7): 621– 624. Bibcode : 1999Geo....27..621Z . doi : 10.1130/0091-7613(1999)027 < 0621:MMECAV > 2.3.CO ; 2 .
- Cordillera de las Cascadas
- Volcanes de la Cascada
- Montañas de Oregón
- volcanes de subducción
- Calderas de Oregón
- Volcanes VEI-7
- Parque Nacional del Lago Crater
- Montañas del condado de Klamath, Oregón
- VI milenio a. C.
- Montañas del condado de Douglas, Oregón
- Volcanes del condado de Klamath, Oregón
- calderas del Holoceno
- Volcanes en escudo de los Estados Unidos
- volcanes activos
- Domos de lava de los Estados Unidos
- Estratovolcanes de Oregón
- Oregón cuaternario