
24°27′30″S 66°12′30″W / 24.45833°S 66.20833°W / -24.45833; -66.20833 [ 1 ] Negra Muertaes unacalderaenArgentina. Es parte de los centros volcánicos del Cinturón Volcánico Andino, que ha formado varias calderas en grandes erupciones productoras de ignimbrita. Estas calderas incluyen Aguas Calientes,Cerro Panizos,Galán, Negra Muerta yLa Pacana. Algunos de estos centros volcánicos parecen estar asociados con grandesde fallaque cruzan laPuna.
Negra Muerta es una caldera de 12 por 7 kilómetros (7,5 mi × 4,3 mi) que se formó durante dos periodos volcánicos: uno hace unos 9 millones de años y otro hace más de 7 millones de años. Cada periodo volcánico incluyó la formación de ignimbritas : la ignimbrita de Acay en el primero y la ignimbrita de Toba 1 en el segundo. Tras la formación de la ignimbrita de Toba 1, se produjo actividad efusiva que generó flujos de lava. Después del cese de la actividad volcánica, la erosión glacial y fluvial ha dejado al descubierto estructuras subvolcánicas.
Geomorfología
Geografía general y geología
Negra Muerta se ubica en el margen oriental de la Puna y está asociada con la falla principal Calama-Olacapato-El Toro , [ 2 ] que estuvo activa desde el Paleozoico . [ 3 ] La dilatación a lo largo de esta falla influyó en los procesos volcánicos de Negra Muerta [ 2 ] y otros volcanes, al abrir vías para el ascenso del magma . Esta falla y varias otras están asociadas con cinturones de volcanes que se extienden a lo largo de la Puna. [ 3 ] El acortamiento y plegamiento de la corteza también contribuyeron a la morfogénesis de la región. [ 4 ]
Nevado de Acay se ubica al noreste, justo fuera del margen de la caldera, y la ciudad de San Antonio de los Cobres a tan solo unos 30 kilómetros (19 millas) al noroeste. [ 1 ] Las ciudades de Salta y Jujuy se ubican a unos 75 kilómetros (47 millas) al este de Negra Muerta. [ 5 ] [ 6 ] La región tiene un clima árido , por lo que las características geológicas suelen estar enterradas bajo rocas no erosionadas y son de difícil acceso. [ 3 ]
En el pasado, los Andes centro-sur fueron escenario de erupciones ignimbritas dacíticas a gran escala y de la formación de calderas , vinculadas a la interacción entre una placa subducida y la corteza suprayacente . Entre ellas se encuentran Aguas Calientes , Cerro Panizos , Galán y La Pacana . [ 2 ]
La zona también se vio afectada por estratovolcanes y otros tipos de actividad eruptiva. Estos presentaban a menudo una composición química más diversa que las erupciones formadoras de ignimbrita, una propiedad atribuida a diversos procesos magmáticos y a la interacción entre el manto y la corteza . [ 2 ]
Geografía y geología locales
La caldera Negra Muerta es la caldera más oriental de la Puna donde se encuentra con la Cordillera Oriental , [ 3 ] y tiene dimensiones de 12 por 7 kilómetros (7,5 mi × 4,3 mi) . [ 2 ] La caldera no presenta una falla anular ; más bien, varias fallas individuales estuvieron involucradas en su formación. [ 7 ] El piso de la caldera se fragmentó antes del colapso y se hundió alrededor de una bisagra en el sector sur de la caldera. [ 8 ] El piso de la caldera se encuentra a elevaciones de 4700–3900 metros (15400–12800 pies) , descendiendo de norte a sur. El margen norte y oeste alcanza elevaciones de 5500 metros (18000 pies) ; Los márgenes sur y este fueron rebajados por la erosión glacial durante el Pleistoceno y la erosión fluvial del río Calchaquí , [ 3 ] que junto con algunos afluentes nace en la caldera y ha erosionado aproximadamente 1300 metros (4300 pies) de roca. [ 9 ] Actualmente, el drenaje ácido de minas ocurre en la caldera a través de procesos naturales y hace que el agua del río Calchaquí no sea apta para el consumo. [ 10 ]
La falla Calama-Olacapato-El Toro pasa 5 kilómetros (3,1 millas) al norte de la caldera, [ 11 ] la falla Saladillo al suroeste de la caldera, [ 12 ] y Abra de Acay se encuentra en el margen noroeste de la caldera. [ 13 ]
The caldera contains three lava domes aligned north to south with lengths ranging from 3.5 kilometres (2.2 mi) to 1 kilometre (0.62 mi),[1]dykes and other subvolcanic structures.[14] These structures have been exposed by erosion in the caldera.[11] A 0.5 kilometres (0.31 mi) wide structure close to the caldera centre appears to be a pipe-like structure,[1] which appears to be the main vent.[15] Some faults are also observed within the caldera,[1] which have offset the ground over distances of about 150 metres (490 ft).[16]
Some of these dykes appear to be the source of lava flows and their remnants which lie on top of the Toba 1 ignimbrite. There are at least three such lava flows which cover a surface of 105 square kilometres (41 sq mi) outside of the caldera. Their composition ranges from andesite to rhyodacite,[14] with the andesite being erupted later.[12]
The volcanic rocks of Negra Muerta are rich in potassium and belong to the calc-alkaline series.[16] The basement of the volcano is formed by the sedimentary Salta Group of Cretaceous-Tertiary age and the below lying Cambrian Puncoviscana Formation.[3] These sediments formed within rifting basins and contain both volcanic and carbonate rocks.[6] The Negra Muerta caldera may host a porphyry copper deposit, which is however not mined.[17]
Eruptive history
Two distinct volcanic phases are recorded at Negra Muerta, the first 9 million years ago and the second 7.6-7.3 million years ago.[2] Each phase was associated with a pulse in caldera formation.[18] Non-volcanic processes later in the caldera history include the deposition of alluvium and glacial till.[13]
La ignimbrita de Acay, de 25 kilómetros cúbicos (6,0 mi³ ) [ 19 ] , entró en erupción hace 9 millones de años y cubre una superficie de 250 kilómetros cuadrados (97 mi³ ) fuera de la caldera, aunque también se encuentra material dentro de ella. Está formada por una matriz de vidrio riolítico que contiene fenocristales de anfíbol , biotita , magnetita , plagioclasa y cuarzo . La ignimbrita es rica en cristales y fiammes . [ 2 ] Esta ignimbrita se originó en una cámara magmática de 8 a 10 kilómetros (5,0 a 6,2 mi³) de profundidad, [ 20 ] donde se formó en un sistema cerrado por cristalización fraccionada . [ 21 ]
La ignimbrita Toba 1 de aproximadamente 6 kilómetros cúbicos (1,4 mi³ ) [ 19 ] tiene una antigüedad de 7,6 - 7,3 ± 0,4 millones de años y se depositó sobre la ignimbrita Acay. Cubre una superficie de 120 kilómetros cuadrados (46 mi³ ) . Está formada por feldespato - biotita - riolita [ 14 ] que contiene más del 55% de biotita, plagioclasa y fenocristales de cuarzo. [ 2 ] La cámara magmática para esta erupción se encontraba a una profundidad de 7-11 kilómetros (4,3-6,8 mi³) . [ 20 ] Composicionalmente, los flujos de lava y la ignimbrita se originaron a partir de magmas ligeramente diferentes. [ 22 ] Es probable que la inyección de nuevo magma máfico en la cámara magmática anterior desencadenara esta erupción. [ 23 ] Los flujos de lava entraron en erupción hace aproximadamente 7,3 ± 0,1 millones de años, después de la erupción de Toba 1. [ 24 ] Otra pequeña ignimbrita llamada Morro II se ha relacionado con Negra Muerta. [ 19 ]
Referencias
- 1 2 3 4 5 6 Petrinovic, Riller y Brod 2005 , pág. 299.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 Petrinovic, Riller y Brod 2005 , pág. 296.
- ^ Ramelow et al . 2006 , pág. 530.
- ^ Ramelow y col. 2006 , pág. 532.
- ↑ Petrinovic, Riller y Brod 2005 , pág. 297.
- ^ Ramelow y col. 2006 , pág. 531.
- ^ Ramelow y col. 2006 , pág. 535.
- ^ Ramelow y col. 2006 , pág. 537.
- ^ Riller y col. 2001 , pág. 301.
- ↑ Galván et al. 2018 , pág. 13.
- ^ Ramelow y col. 2006 , pág. 533.
- ^ Riller y col. 2001 , pág. 305.
- ^ Riller y col. 2001 , pág. 304.
- 1 2 3 Petrinovic, Riller y Brod 2005 , pág. 298.
- ↑ Petrinovic, Riller y Brod 2005 , pág. 300.
- ^ Riller y col. 2001 , pág. 303.
- ↑ Galván et al. 2018 , pág. 2.
- ^ Ramelow y col. 2006 , pág. 538.
- 1 2 3 Kay, Suzanne Mahlburg; Coira, Beatriz L.; Caffe, Pablo J.; Chen, Chang-Hwa (2010-12-01). "Diversidad química regional, fuentes corticales y del manto y evolución de las ignimbritas de la meseta de la Puna andina central". Journal of Volcanology and Geothermal Research . 198 ( 1– 2): 86. doi : 10.1016/j.jvolgeores.2010.08.013 .
- 1 2 Petrinovic, Riller y Brod 2005 , pág. 302.
- ↑ Petrinovic, Riller y Brod 2005 , págs. 303, 312.
- ↑ Petrinovic, Riller y Brod 2005 , pág. 303.
- ↑ Petrinovic, Riller y Brod 2005 , pág. 315.
- ^ Ramelow y col. 2006 , pág. 533.534.
Fuentes
- Galván, Federico; Murray, Jésica; Chiodi, Agostina; Pereyra, Ricardo; Kirscbaum, Alicia (30 de marzo de 2018). «DRENAJE ÁCIDO NATURAL EN LA CALDERA NEGRA MUERTA Y SU INFLUENCIA EN LAS NACIENTES DEL RÍO CALCHAQUÍ, PROVINCIA DE SALTA, NO ARGENTINA» . Revista de la Asociación Geológica Argentina (en español). 75 (1): 80– 94. ISSN 1851-8249 .
- Petrinovic, Iván Alejandro; Riller, Ulrich; Brod, José Affonso (15 de febrero de 2005). "El Complejo Volcánico Negra Muerta, Andes Centrales Sur: características geoquímicas y evolución magmática de un centro volcánico episódicamente activo". Revista de Vulcanología e Investigación Geotérmica . 140 (4): 295– 320. doi : 10.1016/j.jvolgeores.2004.09.002 .
- Ramelow, Juliane; Riller, Ulrich; Romer, Rolf L.; Oncken, Onno (1 de junio de 2006). "Vínculo cinemático entre el colapso episódico de trampilla de la caldera Negra Muerta y el movimiento en la zona de falla Olacapato-El Toro, Andes centro-sur". Revista Internacional de Ciencias de la Tierra . 95 (3): 529– 541. doi : 10.1007/s00531-005-0042-x . ISSN 1437-3254 . S2CID 129227490 .
- Riller, Ulrich; Petrinovic, Ivan; Ramelow, Juliane; Strecker, Manfred; Oncken, Onno (15 de junio de 2001). "Tectonismo del Cenozoico tardío, caldera de colapso y formación de mesetas en los Andes centrales". Earth and Planetary Science Letters . 188 ( 3–4 ): 299–311 . doi : 10.1016/S0012-821X(01)00333-8 .
- calderas del Mioceno
- Calderas de Argentina