Articulo de referencia

Caldera de Rotoiti

Coordenadas : 38°10′S 176°30′E / 38.167°S 176.500°E / -38.167; 176.500 La caldera de Rotoiti es una subcaldera postulada, [ 1 ] principalmente rellena de la caldera de Ōkataina ...

Coordenadas : 38°10′S 176°30′E / 38.167°S 176.500°E / -38.167; 176.500

La caldera de Rotoiti es una subcaldera postulada, [ 1 ] principalmente rellena de la caldera de Ōkataina basada en evidencia gravitacional y magnética. [ 2 ] Si bien la batimetría del lago Rotoiti es consistente con la presencia de chimeneas volcánicas, [ 3 ] estas podrían estar en un área de subsidencia por colapso fuera de los márgenes noroccidentales de la propia caldera de Rotoiti. [ 2 ] [ a ]

Erupcionó 100 kilómetros cúbicos (24 mi ) de magma [ 5 ] que se utiliza en la estratigrafía reciente de gran parte del norte de la Isla Norte. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Se formó en la erupción emparejada más grande con los conductos menores de Earthquake Flat conectados por interacción tectónica a lo largo de la Caldera Ōkataina. [ 11 ] [ 5 ] La serie de erupciones fue hace unos 50 000 años, con la ignimbrita Rotoiti generalizada resultante y varias capas de tefra / brecha /ceniza Rotoiti/Rotoehu que plantean desafíos para una datación consistente. [ b ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] : 188–90 Posteriormente fue rellenado por actividad eruptiva posterior hasta una profundidad de más de 2 km (1,2 mi) . [ 2 ] Las erupciones en pareja pueden haber expulsado unos 240 kilómetros cúbicos (58 millas cúbicas ) de tefra . [ 17 ]      

Notas

  1. Técnicamente, las chimeneas superficiales significativas pueden estar bien separadas de una cámara magmática y su área asociada de colapso de caldera inmediatamente superior. Un ejemplo extremo reciente con una erupción de basalto ocurrió en Islandia, donde la chimenea significativa se encontraba a más de 40 km (25 millas) del colapso de la caldera que provocó la erupción. [ 4 ]
  2. Las edades asignadas a las erupciones de Rotoiti/Rotoehu varían actualmente en unos 15 000 años según la metodología empleada en la literatura. Esto resulta problemático, ya que muchas edades de rocas volcánicas en el norte de la Isla Norte serían más precisas si existiera un único valor consensuado. El problema de las asignaciones de edad inexactas anteriores surgió con una nueva cifra para la ceniza de Rotoehu de 64 000 ± 1650 años cal. (Wilson et al., 1992), que inicialmente fue ampliamente aceptada. La edad más joven asignada es de 44 300 años (Shane et al., 2003) . Los problemas con algunas técnicas más antiguas posiblemente no se resolvieron con técnicas nuevas que podrían explicar la discrepancia y que resultó en 47.400 ± 1500 años atrás (Flude et al 2016), mientras que un trabajo reciente revisado por pares dio 61.000 ± 1400 años cal. (Villamor et al 2022). Otros estudios de cronología, principalmente recientes, tienen una fecha más joven de 45.200 ± 1650 años cal. (Danišík et al 2020 y 2012), 45.100 ± 3300 años atrás (Peti et al 2020), 47.400 ± 1500 años atrás (Gilgour et al 2008), y antes de estos 65.000 años atrás (Spinks 2005). Una revisión reciente de 27 determinaciones arrojó un rango consensuado de entre aproximadamente 45 y 55 ka cal (Hopkins et al. 2021). Para más información sobre esta cuestión de edad, consulte las notas sobre la ensenada de Puhipuhi .

Referencias

  1. Cole, JW; Spinks, KD (2009). "Vulcanismo de caldera y estructura de rift en la Zona Volcánica de Taupo, Nueva Zelanda" . Publicaciones especiales . 327 (1). Londres: Geological Society: 9–29 . Bibcode : 2009GSLSP.327....9C . doi : 10.1144/SP327.2 . S2CID 131562598 . 
  2. 1 2 3 Hughes, Ery C.; Law, Sally; Kilgour, Geoff; Blundy, Jon D.; Mader, Heidy M. (2023). "Almacenamiento, evolución y mezcla en erupciones basálticas de los alrededores del Centro Volcánico Okataina, Zona Volcánica Taupō, Aotearoa Nueva Zelanda" . Journal of Volcanology and Geothermal Research . 434 (107715). Bibcode : 2023JVGR..43407715H . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2022.107715 . hdl : 20.500.11820/9f5c151c-1f2e-47ed-a264-7649eacdf669 . ISSN 0377-0273 . S2CID 253783414 .  
  3. de Ronde, Cornel EJ; Caratori Tontini, Fabio; Black, Jenny (2021). "Mapa batimétrico del lago Rotoiti, Nueva Zelanda". GNS Science Rotorua Lakes Map Series . doi : 10.21420/8123-EA25 .
  4. ^ Riel, B.; Milillo, P.; Simons, M.; Lundgren, P.; Kanamori, H.; Samsonov, S. (2015). "El colapso de la caldera Bárðarbunga, Islandia" . Revista Geofísica Internacional . 202 (1): 446– 453. doi : 10.1093/gji/ggv157 .
  5. 1 2 Shane, Phil; Nairn, IA; Smith, Victoria C. (2005). "Mezcla de magma en la erupción de Rotoiti de ~50 ka del Centro Volcánico Okataina: Implicaciones para la diversidad geoquímica y la cronología de riolitas de gran volumen" . Journal of Volcanology and Geothermal Research . 139 ( 3– 4): 295– 313. Bibcode : 2005JVGR..139..295S . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2004.08.012 .
  6. Gilgour, GN; Smith, RT (2008). "Estratigrafía, dinámica e impactos de la erupción del episodio eruptivo de magma dual de Rotorua, Centro Volcánico Okataina, Nueva Zelanda" (PDF) . New Zealand Journal of Geology & Geophysics . 51 (4): 367– 378. Bibcode : 2008NZJGG..51..367K . doi : 10.1080/00288300809509871 . S2CID 128976717 . 
  7. Spinks, Karl D. (2005). Arquitectura de rift y vulcanismo de caldera en la zona volcánica de Taupo, Nueva Zelanda (Tesis).
  8. Flude, S.; Storey, M. (2016). "Edad 40Ar/39Ar de la brecha de Rotoiti y ceniza de Rotoehu, complejo volcánico de Okataina, Nueva Zelanda, e identificación de exceso de 40Ar distribuido heterogéneamente en cristales subenfriados" . Geocronología cuaternaria . 33 : 13–23 . doi : 10.1016/j.quageo.2016.01.002 . hdl : 20.500.11820/2b0524cc-6deb-4697-97af-ad4cb459e3ec . S2CID 130180754 . 
  9. Danišík, Martin; Lowe, David J.; Schmitt, Axel K.; Friedrichs, Bjarne; Hogg, Alan G.; Evans, Noreen J. (2020). "Recurrencia eruptiva submilenaria en la secuencia de tefra silícica del Subgrupo Mangaone, Nueva Zelanda, a partir del modelado bayesiano de datación doble de circones y edades de radiocarbono" ( PDF) . Quaternary Science Reviews . 246. Bibcode : 2020QSRv..24606517D . doi : 10.1016/j.quascirev.2020.106517 . hdl : 10289/13801 . ISSN 0277-3791 . S2CID 224864954 .  
  10. Villamor, Pilar; Litchfield, Nicola J.; Gómez-Ortiz, David; Martin-González, Fidel; Alloway, Brent V.; Berryman, Kelvin R.; Clark, Kate J.; Ries, William F.; Howell, Andrew; Ansell, India A. (2022). "Rupturas de falla desencadenadas por grandes erupciones riolíticas en el límite entre segmentos de rift tectónicos y magmáticos: La falla de Manawahe, rift de Taupō, Nueva Zelanda" . Journal of Volcanology and Geothermal Research . 427. Bibcode : 2022JVGR..42707478V . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2022.107478 . hdl : 2292/59828 . ISSN 0377-0273 . S2CID 246258923 .  
  11. Houghton BF, Wilson CJN, McWilliams MO, Lanphere MA, Weaver SD, Briggs RM, Pringle MS, 1995. Cronología y dinámica de un gran sistema magmático silícico: Zona volcánica central de Taupo, Nueva Zelanda . Geology, 23: 13-16.
  12. Wilson, CJN; Houghton, BF; Lamphere, MA; Weaver, SD (1992). "Una nueva estimación de edad radiométrica para la ceniza de Rotoehu del volcán de la isla Mayor, Nueva Zelanda" . New Zealand Journal of Geology and Geophysics . 35 (3): 371– 374. Bibcode : 1992NZJGG..35..371W . doi : 10.1080/00288306.1992.9514530 .
  13. Shane, P.; Sandiford, A. (2003). "Paleovegetación de las etapas isotópicas marinas 4 y 3 en el norte de Nueva Zelanda y la edad de la tefra de Rotoehu, ampliamente distribuida". Quaternary Research . 59 (3): 420– 429. Bibcode : 2003QuRes..59..420S . doi : 10.1016/S0033-5894(03)00044-9 . S2CID 140659288 . 
  14. Schmitz, Mark D.; Smith, Ian EM (2004). "La petrología de la secuencia de erupción de Rotoiti, zona volcánica de Taupo: un ejemplo de fraccionamiento y mezcla en un sistema riolítico". Journal of Petrology . 45 (10): 2045– 2066. doi : 10.1093/petrology/egh047 .
  15. ^ Peti, Leonie; Fitzsimmons, Kathryn E.; Hopkins, Jenni L.; Nilsson, Andreas; Fujioka, Toshiyuki; Fink, David; Mifsud, Charles; Cristo, Marcus; Muscheler, Raimund; Agustino, Paul C. (2020). "Desarrollo de una cronología de métodos múltiples que abarca el último intervalo glacial del lago Orakei maar, Auckland, Nueva Zelanda" . Geocronología . 2 (2): 367– 410. Código Bib : 2020GeChr...2..367P . doi : 10.5194/gchron-2-367-2020 . hdl : 20.500.11850/553903 .
  16. Hopkins, JL; Lowe, DJ; Horrocks, JL (3 de julio de 2021). "Tefrocronología en Aotearoa Nueva Zelanda" . New Zealand Journal of Geology and Geophysics . 64 ( 2–3 ): 153–200 . Bibcode : 2021NZJGG..64..153H . doi : 10.1080/00288306.2021.1908368 . hdl : 10289/14349 .
  17. Froggatt, PC y Lowe, DJ (1990). "Una revisión de las formaciones de tefra silícicas y otras del Cuaternario tardío de Nueva Zelanda: su estratigrafía, nomenclatura, distribución, volumen y edad" . New Zealand Journal of Geology and Geophysics . 33 (1): 89–109 . Bibcode : 1990NZJGG..33...89F . doi : 10.1080/00288306.1990.10427576 . hdl : 10289/176 .