Articulo de referencia

Miembro de Tenchen

Coordenadas : 57°38′15″N 130°36′10″W / 57.63750°N 130.60278°W / 57.63750; -130.60278 {{Fossil range|4.4}}"},"period":{"wt":"Neogene"},"prilithology":{"wt":"[[Alkali basalt]]{{sf...

Coordenadas : 57°38′15″N 130°36′10″W / 57.63750°N 130.60278°W / 57.63750; -130.60278

El Miembro Tenchen es una unidad estratigráfica del Plioceno ubicada en el noroeste de la Columbia Británica , Canadá. Es uno de los dos miembros que conforman la Formación Nido , siendo el otro el Miembro Kounugu, situado al sur. También forma parte del complejo volcánico del Monte Edziza (CVE), cuya historia volcánica abarca más de siete millones de años. Debajo del Miembro Tenchen se encuentran las formaciones Raspberry y Armadillo del CVE, con edades promedio de 7,4 y 6,3 millones de años, respectivamente. Las formaciones suprayacentes Pyramid , Ice Peak , Pillow Ridge, Edziza y Big Raven , también parte del CVE, se depositaron en los últimos 1,1 millones de años.

El Miembro Tenchen está compuesto de basalto alcalino y pequeñas cantidades de hawaiita y picrita . Estas rocas volcánicas se presentan en forma de flujos de lava y tefra , originados en al menos tres centros eruptivos principales y varios más pequeños . Las porciones orientales de muchos de estos centros eruptivos se encuentran ahora profundamente erosionadas, dejando al descubierto varios diques , tapones e intrusiones subvolcánicas . Los flujos de lava del Miembro Tenchen afloran en los acantilados que delimitan la Meseta de Big Raven y en las crestas al este del Monte Edziza . La datación radiométrica del miembro ha arrojado edades que oscilan entre 5,5 y 4,4 millones de años, con una edad promedio de 4,4 millones de años.

Nombre y etimología

El Miembro Tenchen fue nombrado en 1988 por Jack Souther , el primer vulcanólogo de Canadá . [ 1 ] [ 2 ] [ 9 ] Apareció por primera vez en un mapa geológico de 1988 del complejo volcánico del Monte Edziza (MEVC), que fue estudiado extensamente por Souther durante más de dos décadas. [ 1 ] [ 2 ] [ 10 ] Tomando su nombre del arroyo Tenchen , donde las rocas del Miembro Tenchen están expuestas en acantilados a lo largo del lado norte de este arroyo, también es el homónimo del glaciar Tenchen . [ 2 ] [ 8 ] Tanto el arroyo como el glaciar fueron nombrados oficialmente en 1980 después de ser aprobados por la oficina de Nombres Geográficos de BC en Victoria . [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] Tenchen es una combinación de las palabras tahltan ten y chen , que significan ' hielo ' y ' sucio ' , respectivamente. [ 11 ] [ 12 ] Se refiere a que el glaciar Tenchen está completamente cubierto por escombros de desprendimientos de rocas provenientes de espolones y la pared vertical . [ 12 ]

Estratigrafía

Tenchen Member está ubicado en Columbia Británica.
Miembro de Tenchen
Ubicación en Columbia Británica , Canadá

El Miembro Tenchen es una de las dos unidades estratigráficas que componen la Formación Nido , siendo la otra el Miembro Kounugu al sur. [ 14 ] Incluye toda la Formación Nido al norte de las Tierras Altas de Armadillo, donde se encuentra en estratos de la Meseta de Big Raven . Los afloramientos a lo largo de los lados occidental y noroccidental de la meseta se encuentran en la Escarpa de Mess Creek y en el cañón de Elwyn Creek , respectivamente. [ 2 ] [ 14 ] En ambos lugares, el Miembro Tenchen se presenta en forma de flujos de lava delgados con diaclasas columnares . [ 14 ] La erosión ha eliminado gran parte de la porción oriental del miembro, donde los remanentes persisten en las crestas al este del Monte Edziza . [ 2 ] [ 14 ] Los remanentes consisten en flujos de lava y gruesas pilas de tefra . [ 14 ]

Unidades superpuestas

El Miembro Tenchen está cubierto por cinco formaciones geológicas más jóvenes del MEVC, la más antigua de las cuales es la Formación Pirámide de 1,1 millones de años . [ 2 ] [ 3 ] [ 15 ] Cubre el miembro a lo largo del lado oriental de la Meseta de Big Raven y consiste principalmente en comendita , traquita y pantellerita . [ 2 ] [ 16 ] Una secuencia de flujos de basalto de hasta 65 m (213 pies) de espesor cubre un depósito de oleada piroclástica en la base de la Formación Pirámide. [ 16 ] La Formación Ice Peak, de aproximadamente 1 millón de años, cubre gran parte del Miembro Tenchen en el centro de la Meseta de Big Raven. [ 2 ] [ 3 ] [ 17 ] Es estructural y petrográficamente compleja, y consiste en basalto alcalino , hawaiita , mugearita , benmoreita y traquita. [ 15 ] [ 18 ]  

En el centro de la meseta de Big Raven, el miembro Tenchen está cubierto por las formaciones Pillow Ridge y Edziza de 0,9 millones de años de antigüedad . [ 2 ] [ 5 ] [ 17 ] [ 19 ] La formación Pillow Ridge se limita a las crestas Pillow y Tsekone , que consisten en basalto alcalino y hawaiita, respectivamente. [ 2 ] [ 20 ] En contraste, la formación Edziza, predominantemente traquítica, forma el estratovolcán central del monte Edziza. [ 20 ] [ 21 ] Los afloramientos de la formación Kakiddi, traquítica y de 0,3 millones de años de antigüedad, se encuentran en los flancos este y suroeste de Ice Peak. [ 2 ] [ 15 ] La formación Big Raven, de menos de 20 000 años de antigüedad, consiste casi en su totalidad en basalto alcalino y hawaiita. [ 22 ] Se superpone al Miembro Tenchen en los extremos norte y sur de la Meseta del Gran Cuervo. [ 2 ] [ 17 ]

Unidades subyacentes

Un mapa geológico que muestra la distribución de las formaciones estratigráficas.
La extensión del Miembro Tenchen aquí denominado Formación Nido

El miembro Tenchen está subyacente a dos formaciones más antiguas del MEVC. [ 2 ] [ 3 ] La comendita y la traquita de la Formación Armadillo de 6,3 millones de años de antigüedad subyacen a la porción sur del miembro. [ 2 ] [ 15 ] Estas rocas, que tienen la forma de pumita , flujos de ceniza y toba , fueron erupcionadas desde un grupo de chimeneas en y alrededor del Pico Armadillo hacia el sur. [ 2 ] [ 23 ] Los flujos de lava basáltica de la Formación Raspberry de 7,4 millones de años de antigüedad se encuentran en estratos de la Escarpa de Mess Creek, así como en y alrededor de Cartoona Ridge . [ 2 ] [ 3 ] [ 24 ] Los flujos Raspberry en la Escarpa de Mess Creek se originaron en un volcán en escudo que se formó en un paisaje del Mioceno tardío. [ 2 ] [ 25 ] En contraste, los flujos de Raspberry expuestos en Cartoona Ridge y sus alrededores surgieron de un centro eruptivo más al noreste. Este centro eruptivo, denominado Cráteres del Norte, se encontraba en una zona montañosa o al este de ella . [ 25 ]

En el cañón de Elwyn Creek en el extremo noroccidental de la meseta de Big Raven, el miembro Tenchen está subyacente al leucogranito del plutón de Elwyn Creek . [ 2 ] [ 26 ] Este plutón de 5 km (3,1 mi) de ancho es de edad eocena y es parte del Grupo Sloko, que se formó en un entorno de arco continental ya en el Cretácico Superior . [ 2 ] [ 27 ] [ 28 ] Periférico al plutón de Elwyn Creek se encuentran estratos sedimentarios ligeramente inclinados del Grupo Sustut . [ 27 ] Este grupo geológico está compuesto de limolita , arenisca , lutita , arcosa , conglomerado y carbón menor que se depositó durante el Cretácico y el Paleoceno . [ 2 ] El miembro también está subyacente a rocas sedimentarias, volcánicas o metamórficas paleozoicas y mesozoicas del terreno de Stikinia , que se acrecionó al margen continental de América del Norte durante el Jurásico . [ 2 ] [ 3 ] [ 29 ] [ 30 ]  

Vulcanología

El Miembro Tenchen fue depositado por al menos tres centros eruptivos mayores y varios menores durante el segundo ciclo magmático del MEVC entre 6 y 1 millón de años atrás. [ 31 ] Los centros eruptivos individuales están ampliamente separados y se formaron a lo largo del borde oriental del complejo volcánico, principalmente en una zona con orientación norte-sur. [ 32 ] Todos ellos son productos de un largo período de actividad volcánica y ahora están profundamente erosionados; los restos se consideran de volcanes en escudo . [ 33 ] [ 34 ] Los sistemas de alimentación de muchos de estos centros eruptivos están expuestos al este de la Meseta de Big Raven donde el Miembro Tenchen se ha erosionado en su mayor parte. [ 2 ] [ 14 ] Afloran en valles de paredes empinadas como varios diques , tapones e intrusiones subvolcánicas . [ 14 ] La lava fluida y altamente móvil de los centros eruptivos inundó un área de más de 350 km² (140 mi² ) para formar un campo de flujos de lava superpuestos. [ 32 ] Los depósitos glaciares bajo el Miembro Tenchen contienen clastos de las Tierras Altas de Armadillo, al igual que los depósitos glaciares bajo el Miembro Kounugu. Esto sugiere que ambos miembros se formaron por vulcanismo más o menos simultáneamente. [ 14 ]  

Pico Alfa

Diagrama que muestra la ubicación de afloramientos rocosos, lagos prehistóricos y la extensión máxima estimada de una formación geológica.
Mapa paleogeológico de la Formación Nido al final del período eruptivo de Nido.

El centro eruptivo principal más septentrional y antiguo, Alpha Peak, se considera adyacente a The Pyramid de la Formación Pyramid más joven, debido en parte a la distribución de tefra en esa área. [ 35 ] A lo largo del lado sur de Pyramid Creek se encuentran acantilados que contienen entre un 50 y un 60 % de tefra gruesa, pero el sistema real de chimenea y conducto de este centro eruptivo permanece sin exponer. En la tefra se encuentran bombas de color rojo brillante con forma de huso y de estiércol de vaca de hasta 0,6 m (2,0 pies) de ancho. Los flujos de lava intercalados en la tefra contienen superficies rugosas y escamosas, con juntas aleatorias y altamente vesiculares . [ 14 ] El escudo Alpha estuvo en ocasiones casi rodeado por glaciares de salida que fluían hacia el norte, provenientes de un casquete polar que cubría las Tierras Altas de Armadillo. [ 36 ]  

El basalto alcalino es la principal roca volcánica que compone el escudo Alpha. [ 2 ] Los flujos de lava se intercalan de forma más o menos aleatoria con lentes de grava, así como con pequeñas cantidades de arena y limo . [ 37 ] Clastos de conglomerado de sílex y guijarros derivados del Grupo Bowser del Triásico Tardío están presentes en lechos fluviales por debajo de una elevación de aproximadamente 1525 m (5003 pies) , al igual que clastos de traquita, riolita y obsidiana derivados de la Formación Armadillo. [ 38 ] A mayores elevaciones se encuentran clastos bien redondeados, teñidos de hematita , compuestos principalmente de basalto. [ 37 ]  

Pico Beta

Aproximadamente a 12 km (7,5 mi) al sur, el Pico Beta comenzó a formarse durante las últimas etapas del vulcanismo Alfa cuando varias chimeneas emitieron flujos de lava basáltica delgados y coalescentes. [ 39 ] Los restos de este pequeño volcán en escudo están expuestos en el flanco oriental del Monte Edziza entre los arroyos Tenchen y Sorcery , donde flujos de lava planos y con juntas columnares forman prominentes afloramientos escalonados . [ 40 ] Los flujos de lava del escudo Beta en Sorcery Ridge están cubiertos por tefra que se cree que son los restos de un cono piroclástico . [ 2 ] [ 40 ] Consiste en bombas y bloques que están encerrados por salpicaduras y lapilli poco aglutinados . [ 40 ] En su clímax, el cono piroclástico se elevó al menos 365 m (1198 pies) sobre la superficie circundante del escudo Beta. [ 39 ]    

La mayor parte del Pico Beta consiste en basalto alcalino, pero la hawaiita forma los flujos de lava más superficiales. [ 2 ] [ 41 ] La presencia de hawaiita sugiere que parte del basalto alcalino sufrió fraccionamiento cristalino parcial y acumulación de feldespato antes de la erupción. [ 42 ] Aunque los flujos de lava del Pico Alfa están ampliamente intercalados con depósitos glaciares, hay poca evidencia de que haya ocurrido glaciovolcanismo en el volcán en escudo. Aproximadamente 30 m (98 pies) de brecha de toba sideromelana rica en cristales existen en la Cresta Idiji . [ 43 ] Es de composición hawaiítica y puede haberse formado cuando la lava hawaiita fue extruida en agua estancada por hielo. [ 44 ]  

Pico gamma

Gamma Peak, el centro eruptivo más meridional y el segundo más antiguo, comenzó a formarse con la erupción de finos flujos de lava basáltica desde una chimenea en el extremo occidental de Cartoona Ridge. [ 45 ] Estos flujos de lava cubren ceniza de la Formación Armadillo y viajaron a lo largo del lado norte de Armadillo Highlands hasta el oeste hasta Mess Creek Escarpment, donde están expuestos. [ 46 ] Posteriormente, los glaciares de salida que fluyen hacia el norte originados en Armadillo Highlands cubrieron finalmente el escudo Gamma. El vulcanismo subglacial bajo estos glaciares formó un lago de agua de deshielo sobre el escudo Gamma, cuya superficie fue penetrada por explosiones resultantes de interacciones lava-agua. [ 36 ] Después de que el hielo retrocedió, una frágil acumulación de brecha de toba basáltica formada por la actividad subacuática anterior quedó enterrada bajo lava subaérea de hasta 90 m (300 pies) de espesor debido a nuevas erupciones. Delgadas coladas de lava basáltica de más de 6,5 km (4,0 millas) de longitud se extienden hacia el oeste. [ 2 ] [ 47 ]    

Los restos erosionados del escudo Gamma incluyen Cartoona Peak y Kaia Bluff. [ 48 ] Cartoona Peak es una prominente aguja negra que se superpone al conducto central del escudo Gamma. [ 49 ] Consiste en una unidad inferior de flujos de lava subaéreos, una unidad central de brecha de toba subacuática y una unidad superior de flujos de lava subaéreos. [ 6 ] El basalto alcalino es la principal roca volcánica que compone estas unidades, aunque la unidad superior pasa localmente a picrita. [ 2 ] [ 6 ] Kaia Bluff consiste principalmente en flujos de lava de la unidad superior; están intercalados con grava. [ 2 ] [ 43 ]

Limnología

La alteración de los patrones de drenaje por los flujos de lava emitidos durante el período eruptivo de Nido resultó en la formación de varios lagos represados ​​por lava . [ 34 ] Se infiere que uno de estos lagos, denominado Lago Palagonita por Jack Souther, existió entre Alpha Peak y Beta Peak durante la mayor parte de su historia eruptiva. [ 43 ] Su existencia está respaldada por la presencia de depósitos de grava fluvial y depósitos volcánicos que muestran evidencia de haber interactuado con agua durante la erupción. [ 50 ] Por ejemplo, el contrafuerte sur de Alpha Peak contiene una gruesa pila de lava almohadillada , detritos de deslizamientos de tierra subacuáticos y brecha de toba sideromelanina. Aproximadamente a mitad de camino entre Alpha Peak y Beta Peak, un depósito similar de brecha de toba amarillo-marrón está expuesto en acantilados cerca de la fuente de Nido Creek . [ 43 ] La brecha de toba en ambos lugares pasa a convertirse en flujos de lava subaéreos a una elevación de aproximadamente 1860 m (6100 pies) donde se sugiere que el lago Palagonite alcanzó su punto máximo. [ 50 ]  

Para que el lago alcanzara una elevación de aproximadamente 1860 m (6100 pies) , sus márgenes oriental y occidental debieron estar contenidos por terreno más elevado. Es posible que estos márgenes estuvieran represados ​​por flujos de lava de conos satelitales que posteriormente fueron destruidos por la erosión. [ 51 ] Uno de estos centros pudo haber existido al sureste del Pico Alfa en el extremo oriental de la Cresta Nido. [ 52 ] Aquí, los flujos de lava se intercalan con bombas en cuñas de rocas piroclásticas que se engrosan hacia el este . [ 51 ] Otro cono satelital pudo haber existido al suroeste del Pico Alfa, pero no hay rocas de Tenchen expuestas. [ 53 ] Se considera improbable la existencia de una represa de hielo durante la formación del Lago Palagonite debido a la falta de evidencia. [ 51 ] El lago se drenó durante las etapas finales del vulcanismo de Tenchen cuando la barrera oriental fue quebrantada por la erosión del arroyo. [ 6 ]  

Edad

Se han obtenido al menos tres dataciones de potasio-argón a partir de muestras del Miembro Tenchen. [ 33 ] [ 54 ] La precisión analítica de las dos dataciones más jóvenes, 4,4 ± 0,5 millones de años y 4,5 ± 0,3 millones de años, da una edad promedio de 4,4 millones de años. [ 14 ] [ 55 ] Esta edad sitúa al Miembro Tenchen en el Plioceno y también se ha utilizado como la edad promedio de la Formación Nido. [ 2 ] [ 15 ] La datación más antigua, 5,5 ± 1,6 millones de años, tiene un gran error y puede ser anómalamente antigua. [ 14 ] [ 55 ] Las rocas con alto contenido de argón atmosférico , como la muestra de la que se obtuvo esta datación, son susceptibles de producir edades erróneas. [ 33 ] La edad promedio del Miembro Tenchen aumenta solo a 4,5 millones de años si se incluye la datación más antigua. [ 14 ] [ 33 ]

Notas

  1. Kaia Bluff está compuesto de basalto alcalino del Miembro Tenchen. [ 2 ]

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 6 Gobierno de Canadá: Tenchen Miembro .
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Souther 1988: Geología, Complejo Volcánico del Monte Edziza, Columbia Británica .
  3. 1 2 3 4 5 6 7 Souther 1988: Secciones transversales diagramáticas ABC, DE, FGHI, JKL, MNO, PQR para acompañar el mapa 1623A, Complejo volcánico del Monte Edziza .
  4. Southern 1992 , pág. 246.
  5. ^ Souther , Armstrong y Harakal 1984 , pág. 340.
  6. 1 2 3 4 Southern 1992 , pág. 101.
  7. Nombres geográficos de BC: Kaia Bluff .
  8. 1 2 Southern 1992 , pág. 97.
  9. Barrett 2014 .
  10. Russell et al. 2023 , pág. 1445.
  11. 1 2 Nombres geográficos de BC: Arroyo Tenchen .
  12. 1 2 3 BC Nombres geográficos: Glaciar Tenchen .
  13. Gobierno de Canadá: Junta de Nombres Geográficos de Canadá .
  14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Souther 1992 , pág. 93.
  15. 1 2 3 4 5 Souther 1992 , pág. 267.
  16. 1 2 Southern 1992 , pág. 129.
  17. 1 2 3 Souther 1992 , págs. 246, 267.
  18. ^ Sur, Armstrong y Harakal 1984 , pág. 365.
  19. Nombres geográficos de la Columbia Británica: Monte Edziza .
  20. 1 2 Southern 1992 , pág. 165.
  21. Souther 1990 , págs. 124, 125.
  22. Souther 1992 , págs. 213, 267.
  23. Southern 1992 , pág. 71.
  24. Souther 1992 , págs. 47, 267.
  25. 1 2 Southern 1992 , pág. 47.
  26. Souther 1992 , págs. 43, 241.
  27. 1 2 Southern 1992 , pág. 43.
  28. ^ Logan y Koyanagi 1989 , pág. 269.
  29. Southern 1992 , pág. 39.
  30. Edwards y Russell 2000 , págs. 1281, 1287.
  31. Souther 1992 , págs. 93, 267.
  32. 1 2 Souther 1992 , págs. 8, 98.
  33. ^ Souther , Armstrong y Harakal 1984 , pág . 344. 
  34. 1 2 Southern 1992 , pág. 8.
  35. Souther 1992 , págs. 9, 93, 94, 129.
  36. 1 2 Southern 1992 , pág. 10.
  37. 1 2 Southern 1992 , pág. 95.
  38. Souther 1992 , págs. 42, 95, 97.
  39. 1 2 Souther 1992 , págs. 9, 98.
  40. 1 2 3 Southern 1992 , pág. 98.
  41. Souther 1992 , págs. 98, 99, 108.
  42. Souther y Hickson 1984 , pág. 79.
  43. 1 2 3 4 Southern 1992 , pág. 99.
  44. Souther 1992 , págs. 99, 108.
  45. Souther 1992 , págs. 9, 94, 95, 101.
  46. Souther 1992 , págs. 9, 101.
  47. Southern 1992 , pág. 11.
  48. Souther 1992 , págs. 10, 99, 101.
  49. Souther 1992 , págs. 10, 101.
  50. 1 2 Souther 1992 , págs. 99, 100.
  51. 1 2 3 Southern 1992 , pág. 100.
  52. Souther 1992 , págs. 94, 100.
  53. Southern 1992 , pág. 94.
  54. Southern 1992 , pág. 249.
  55. 1 2 Souther, Armstrong y Harakal 1984 , págs. 341, 344.

Fuentes