Articulo de referencia

Monte Tendürek

Coordenadas : 39°22′N 43°52′E / 39.37°N 43.87°E / 39.37; 43.87 {{cite web|url=https://peakvisor.com/peak/mount-tendurek.html|title=Mount Tendurek|publisher=PeakVisor|access-date...

Coordenadas : 39°22′N 43°52′E / 39.37°N 43.87°E / 39.37; 43.87
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El monte Tendürek ( en turco : Tendürek Dağı ; en armenio : Թոնդրակ , romanizado :  T'ondrak ) es un volcán en escudo situado en la frontera de las provincias de Ağrı y Van , en el este de Turquía, cerca de la frontera con Irán. El volcán, conocido principalmente por su proximidad al supuesto lugar del naufragio del Arca de Noé , es de gran tamaño; sus flujos de lava cubren aproximadamente 650 km² (251 mi² ) en una franja de terreno llano. Sus dos características principales son el cráter principal de la cumbre , el Gran Tendürek, y un cráter más pequeño, el Pequeño Tendürek , situado al este del cráter principal. Sus laderas son muy suaves y se asemejan a un escudo, de ahí su nombre. Se sabe que el monte Tendürek ha erupcionado lava viscosa, similar a la de los volcanes de la isla de Hawái .  

El volcán forma parte de un grupo volcánico que rodea el lago Van e incluye la caldera de Nemrut y el monte Ararat . Este grupo de volcanes se formó como resultado de una colisión continental que comenzó hace aproximadamente seis millones de años y continuó durante los siguientes millones de años. La actividad volcánica en Tendürek comenzó hace aproximadamente 250 000 años y aún se mantiene activa. La erupción más reciente, una erupción de gas y ceniza desde el cráter de la cumbre, ocurrió en 1855; esta es también la erupción más reciente en Turquía. Desde entonces, el volcán ha estado principalmente activo geotérmicamente , emitiendo algo de vapor y gases desde las cumbres. Desde 1993, la cámara magmática del volcán ha estado descendiendo, lo que significa que el volcán está entrando en una fase de dormancia .

Geografía

Mapa de volcanes que rodean el lago Van

El monte Tendürek es un volcán en escudo situado en el extremo oriente de Turquía, a unos 950 km (590 millas) de la capital, Ankara . El volcán se encuentra al noreste del lago Van y a unos 25 km (16 millas) de Doğubeyazıt , la ciudad más grande de la zona. Más de 170 000 personas viven a menos de 30 km (19 millas) del volcán, lo que supone una amenaza potencial para los asentamientos cercanos. [ 3 ]      

Topografía

En la cima del Tendürek hay dos cráteres; el pico occidental, el más grande, tiene una altura de 250 m (820 pies) y un diámetro de 1 km (1 milla) , y es el punto más alto del volcán, superando los 3500 m (11 483 pies) . El pico oriental, llamado Tendürek Menor ( Küçük Tendürek en turco), [ 4 ] tiene unos 100 m (328 pies) de altura y un diámetro de 800 m (2625 pies) . [ 5 ] Los flujos de lava del cráter principal engulleron al Tendürek Menor, lo que provocó que la diferencia de elevación entre los cráteres disminuyera. [ 6 ]          

El cráter occidental tiene un relieve más prominente que el cráter oriental; tiene forma de embudo y presenta una espina traquítica cilíndrica en el borde oriental. El cráter oriental es mayormente plano y está lleno de un lago de aguas cálidas. [ 5 ]

El material volcánico expulsado de estos cráteres, principalmente lava, cubre aproximadamente 650 km² (251 mi² ) . [ 6 ] Tras la formación del cráter principal, se produjeron múltiples erupciones a lo largo de los flancos del volcán con fisuras orientadas de norte a sur , formando domos de traquita y flujos de lava pāhoehoe , un tipo de lava viscosa y muy móvil. Estas erupciones, hasta hace 2500 años, expandieron el área de tierra cubierta de lava. [ 7 ]  

Contexto tectónico

Mapa tectónico de Turquía
Lago Van visto desde satélite; el terreno de color más oscuro en la parte superior derecha es Tendürek.

Tendürek se encuentra en Turquía, país que posee una de las actividades sísmicas y deformaciones más extensas del mundo. Turquía es conocida por su larga historia de grandes y devastadores terremotos y se ubica dentro del Cinturón Sísmico Mediterráneo, una compleja zona de deformación causada por la colisión entre las placas tectónicas africana y euroasiática . [ 8 ]

La tectónica de Turquía se compone de tres elementos principales: el arco Egeo-Chipre , un límite de placas convergente donde la litosfera de la placa africana subduce bajo la placa de Anatolia ; la falla de Anatolia del Norte, de deslizamiento lateral dextral , donde el bloque de falla se mueve horizontalmente hacia la derecha contra el bloque opuesto a la falla; y la falla de Anatolia del Este , de deslizamiento lateral sinistral , donde el bloque de falla se mueve horizontalmente hacia la izquierda contra el bloque opuesto a la falla. Las fallas de Anatolia del Norte y del Este son fallas de deslizamiento lateral extensas donde la corteza de la placa de Anatolia se desliza contra las placas arábiga y euroasiática para moverse hacia el oeste. Estas dos fallas, en su extremo oriental, se encuentran y forman la triple unión de Karlıova , una zona de colisión de triple deslizamiento lateral. [ 8 ]

Contexto regional

Se cree que el vulcanismo cerca del lago Van, en Anatolia oriental, comenzó a finales del Mioceno como resultado de una colisión continental , como parte de una provincia volcánica que se extiende 900 km (559 mi) de largo y 350 km (217 mi) de ancho , desde Siria hacia el noreste, en la frontera con Armenia . [ 9 ] Se cree que el vulcanismo de colisión más antiguo de la región ocurrió al suroeste de Erzurum, cerca de Solhan, a mediados o finales del Mioceno , como una subducción hacia el norte paralela a la Zona de Cabalgamiento de Bitlis (con dirección noroeste-sureste). Esta subducción, durante los siguientes millones de años, dio lugar a la formación de múltiples centros volcánicos, incluido el monte Tendürek. [ 10 ]    

El monte Tendürek se encuentra entre dos largas fallas de deslizamiento lateral dextrales dirigidas noroeste-sureste. Estas fallas acomodan la colisión continental. [ 11 ]

Petrología

Las lavas del volcán son predominantemente basaltos y traquiandesitas ; estos son los tipos típicos de Tendürek. Las lavas básicas —lavas con menor contenido de sílice— contienen fenocristales de plagioclasa , clinopiroxeno y olivino poco común . Las lavas intermedias —lavas con mayor contenido de sílice— contienen plagioclasa grande y zonada ( oligoclasa - andesina ), glomerocristales de clinopiroxeno y magnetita , ambos en una matriz rica en plagioclasa. [ 12 ]

Historia eruptiva

Desde su formación hace 250 mil años ( ka ), el monte Tendürek ha tenido cinco fases; en la fase I (250-200 ka), tuvo lugar la primera actividad volcánica en el lugar con traquibasaltos ; en la fase II (200-150 ka), se formaron más cráteres y fisuras volcánicas con tefritas ; en la fase III (150-100 ka), comenzó a formarse el cráter oriental Tendürek Menor y la actividad se centralizó en él con fonolitas y traquiitas; en la fase IV (100-70 ka), la actividad disminuyó seguida de la formación del cráter occidental Tendürek Mayor con traquiandesitas ; y en la fase V (50 ka-presente), la actividad continúa con erupciones fonolíticas en la cumbre. [ 2 ]

Episodios eruptivos precono

La actividad volcánica en el Monte Tendürek comenzó hace aproximadamente 250.000 años con erupciones fisurales a partir de fallas transtensionales . [ 13 ] [ 5 ] Estas extrusiones produjeron lava compuesta de magma traquibasáltico como hawaiita y flujos piroclásticos tefríticos con depósitos. [ 14 ] [ 15 ] Estos materiales piroclásticos se depositaron sobre rocas no volcánicas que forman la base del volcán Tendürek. Esta extrusión primaria fue seguida por una serie de erupciones explosivas de tefrita acomodadas por lava traquibasáltica viscosa. Durante el período de actividad preconal, se formaron domos y grupos de conos de ceniza en fisuras orientadas de norte a sur del volcán. La lava móvil de tefrita y basalto que erupcionó de estos conos de ceniza cubrió 1000 km² (386 mi² ) en las llanuras de Doğubayazıt y Çaldıran. [ 14 ] [ 16 ] Estos flujos de lava permanecen bajo depósitos aluviales más recientes . [ 14 ] Este período duró aproximadamente 100 000 años. [ 2 ]  

Primera formación de conos principales

Flujos de lava con el Lesser Tendürek al fondo.

Hace 150.000 años, justo antes de que comenzara la fase de formación del cono, la actividad volcánica en el Monte Tendürek se concentró en un punto central, donde permanece. [ 14 ] [ 2 ] Posteriormente, un nuevo cono —el cráter oriental Lesser Tendürek— comenzó a erupcionar flujos de lava traquítica y benmoreítica que se extendieron uniformemente a lo largo de la llanura donde se ubicaba el cono. [ 14 ] [ 17 ] A continuación, entraron en erupción lavas basálticas muy delgadas que luego se extendieron amplia y uniformemente, cubriendo la zona. Este primer episodio de actividad de formación del cono concluyó con erupciones más efusivas , que variaban desde lavas traquíticas hasta basálticas, formando un flanco radial alrededor de este cono central con ángulos poco pronunciados de entre 20 y 40 grados. Este flanco, al que siguieron erupciones posteriores, se expandió con flujos de lava más fluidos y delgados de la misma variedad. Tras esta fase, tuvo lugar un período de quietud. [ 14 ]

En un período posterior, se inició otra erupción traquítica tras la erupción del segundo cono principal. Cuando disminuyeron los flujos de lava en erupción, la lava recién expulsada en el primer cono principal bloqueó su cráter, deteniendo las erupciones de su cima. Esto provocó un aumento de la presión sobre el cono. Debido al bloqueo del cráter, pudo haberse producido un colapso interno en la estructura del volcán, lo que dio lugar a la formación de fallas y fracturas circulares en los flancos cercanos a la cima del complejo. Estas fallas atravesaron las rocas volcánicas recién formadas. [ 14 ]

Segunda formación principal de conos

Gran Tendürek visto desde la ISS , cono de salpicaduras en la parte izquierda de la imagen. Mirando hacia el noreste.

La fase culminante del volcán comenzó cuando la actividad se trasladó a un nuevo cono —el cráter occidental del Gran Tendürek— hace entre 100 000 y 70 000 años. [ 14 ] [ 15 ] Este nuevo cono comenzó a erupcionar flujos de lava de traquita y benmoreíta voluminosos y de rápido movimiento que alcanzaron un espesor de 250 m (820 pies) . [ 14 ] [ 15 ] Estos grandes flujos de lava formaron el perfil topográfico actual del volcán y se extendieron más de 500 km² (193 mi² ) a lo largo del basamento del volcán. [ 14 ]    

En el cráter de la cumbre, como resultado de la presión que bloqueaba el cráter oriental principal, se formaron fracturas y fallas en la pared sur del cráter, que se llenaron de magma formando diques muy delgados . Mientras tanto, la pared noroeste del cráter se deformó ligeramente hacia afuera como resultado de la inyección forzada de lava en la caldera. Se cree que el antiguo pico del volcán a lo largo de las paredes del cráter colapsó como resultado de una avalancha causada por una erupción que formó un cráter más pequeño y fracturado. La erupción más reciente, en 1855, ocurrió en el cráter de la cumbre, formando un pequeño cono de laderas empinadas. [ 14 ]

erupciones de flanco

Al mismo tiempo que las erupciones de la cumbre, parte del magma subterráneo encontró una vía alternativa hacia la superficie, lo que dio lugar a erupciones laterales que tuvieron lugar lejos de los cráteres principales, en zonas sin cobertura de lava. Estas erupciones solían surgir de fisuras orientadas de norte a sur y posteriormente formaban un cono de ceniza. La lava de estas erupciones fluía generalmente entre 200 m (656 pies) y 500 m (1640 pies) de ancho, y solía tener entre 2 m (7 pies) y 4 m (13 pies) de altura. Estas extrusiones laterales presentaban generalmente características basáltico-traquíticas. La más reciente de estas extrusiones tuvo lugar hace aproximadamente 2500 años en el sureste del volcán. [ 18 ]        

Inactividad reciente

Mapa de deformación en Tendürek entre mayo de 2018 y octubre de 2022.

Desde su última erupción, el monte Tendürek ha continuado siendo geotérmicamente activo. Se pueden observar emisiones de vapor y gas en ambos cráteres y en los flancos. [ 19 ] La región de la cumbre del Tendürek ha estado hundiéndose desde 1993 como resultado de la contracción de un dique a una profundidad de 4,5 km (3 mi) , lo que indica una próxima dormancia. [ 20 ] En 2013, el dique tenía dimensiones de aproximadamente 6 km (4 mi) x 7 km (4 mi) y continúa disminuyendo de volumen a medida que continúa solidificándose. [ 21 ] La contracción del dique provoca una subsidencia de aproximadamente 11 mm (0,43 in) por año en la cumbre, según mediciones de InSAR . [ 22 ] La subsidencia ha reactivado las fallas anulares alrededor de las cumbres. [ 23 ]        

Flora y fauna

La región de Tendürek alberga especies vegetales endémicas como Fritillaria michailovskyi , Centaurea demirizii , Campanula coriacea y Calamintha caroli-henricana . Entre las aves de la región se encuentran la carraca común , el chotacabras europeo , el escribano hortelano y el alcaudón chico . Se cree que el águila esteparia está presente en esta zona, pero no existen datos exactos. [ 24 ]

El sitio de Durupınar , que ha sido vinculado con el Arca de Noé .

En la cultura

Al este del monte Tendürek se encuentra el sitio de Durupınar , que debido a su tamaño, forma de barco y gran estructura de agregados es considerado por algunos, sin evidencia, como los restos del Arca de Noé . [ 25 ] [ 26 ]

Los tondrakianos armenios medievales , un movimiento religioso de la década de 950, reciben su nombre de esta zona. Los tondrakianos fueron un movimiento herético que se opuso a la Iglesia armenia en el Imperio bizantino . [ 27 ]

Véase también

Referencias

  1. "Monte Tendurek" . PeakVisor . Consultado el 31 de julio de 2023 .
  2. ^ Lebedev y cols . 2016 , pág. 133.
  3. «Tendürek Dağı» . TurkVolc . Consultado el 31 de julio de 2023 .
  4. «Kucuk Tendurek Tepesi» . Visera máxima . Consultado el 31 de julio de 2023 .
  5. ^ Yılmaz , Güner y Şaroğlu 1998 , pág.185. 
  6. ^ Lebedev y col. 2016 , pág. 130.
  7. "Tendürek Dagi" . Programa de Vulcanismo Global . Institución Smithsonian . Consultado el 31 de julio de 2023 .
  8. 1 2 Bozkurt 2001 , pág. 3.
  9. ^ Pearce y col. 1990 , pág. 190.
  10. ^ Pearce y col. 1990 , pág. 194.
  11. Bathke et al. 2015 , pág. 158.
  12. ^ Pearce y col. 1990 , pág. 197.
  13. ^ Lébedev y col. 2016 , pág. 127.
  14. ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yılmaz, Güner y Şaroğlu 1998 , p. 186.
  15. ^ Lebedev y cols . 2016 , pág. 139.
  16. ^ Lébedev y col. 2016 , pág. 138.
  17. ^ Lébedev y col. 2016 , pág. 140.
  18. Yılmaz, Güner y Şaroğlu 1998 , p. 192.
  19. Yılmaz, Güner y Şaroğlu 1998 , p. 181.
  20. Gündüz, Yılmaztürk y Orhan 2023 , p. 12.
  21. Bathke et al. 2013 , pág. 4501.
  22. Bathke et al. 2013 , pág. 4495.
  23. Bathke et al. 2013 , pág. 4488.
  24. ^ "Tendürek Dağı" (en turco). Doğa Derneği . Consultado el 31 de julio de 2023 .
  25. Collins, Lorence G. (2011). "Un supuesto molde del arca de Noé en el este de Turquía" (PDF) .
  26. Avci, Murat (2007). "«El Arca de Noé»: su relación con el deslizamiento de tierra de Telçeker, Monte Ararat, Turquía oriental. Boletín de Geología de la Ingeniería y el Medio Ambiente . 66 (3): 377– 380. doi : 10.1007/s10064-007-0084-3 . S2CID 129721550 . 
  27. Yianni Cartledge y Brenton Griffin, ' Hundidos en el… Golfo de la Perdición': Los movimientos 'heréticos' paulicianos y tondrakianos en la periferia del Imperio bizantino medieval ', Cerae , 9, 2022, 235-271.

Fuentes

  • Lebedev, VA; Sharkov, EV; Ünal, E.; Keskin, M. (2016). "Volcán Tendürek del Pleistoceno tardío (Anatolia oriental, Turquía): I. Geocronología y características petrográficas de las rocas ígneas" . Petrology . 24 (2): 127– 152. doi : 10.1134/S0869591116020041 . S2CID 131205904 . 
  • Yılmaz, Y.; Güner, Y.; Şaroğlu, F. (1998). "Geología de los centros volcánicos cuaternarios del este de Anatolia" . Journal of Volcanology and Geothermal Research . 85 ( 1– 4): 173– 210. Bibcode : 1998JVGR...85..173Y . doi : 10.1016/S0377-0273(98)00055-9 .
  • Bozkurt, E. (2001). "Neotectónica de Turquía: una síntesis" . Acta Geodinámica . 14 ( 1– 3): 3– 30. doi : 10.1080/09853111.2001.11432432 . S2CID 129718202 . 
  • Pearce, JA; Bender, JF; De Long, SE; Kidd, WSF; Low, P. J; Güner, Y.; Şaroğlu, F.; Yılmaz, Y.; Moorbath, S.; Mitchell, JG (1990). "Génesis del vulcanismo de colisión en Anatolia Oriental, Turquía" . Journal of Volcanology and Geothermal Research . 44 ( 1–2 ): 189–229 . Bibcode : 1990JVGR...44..189P . doi : 10.1016/0377-0273(90)90018-B .
  • Bathke, H.; Nikkhoo, M.; Holohan, EP; Walter, TR (2015). "Perspectivas sobre la arquitectura 3D de una falla anular de caldera activa en el volcán Tendürek mediante el modelado de datos geodésicos" . Earth and Planetary Science Letters . 422 : 157–168 . Bibcode : 2015E & PSL.422..157B . doi : 10.1016/j.epsl.2015.03.041 . hdl : 10754/579155 .
  • Gündüz, HI; Yılmaztürk, F.; Orhan, O. (2023). "Una investigación de la deformación del terreno volcánico mediante observaciones InSAR en el volcán Tendürek (Turquía)" . Applied Sciences . 13 (11): 0– 15. doi : 10.3390/app13116787 .
  • Bathke, H.; Sudhaus, H.; Holohan, EP; Walter, TR; Shirzaei, M. (2013). "Una falla anular activa detectada en el volcán Tendürek mediante InSAR" . Journal of Geophysical Research: Solid Earth . 118 (8): 4488– 4502. Bibcode : 2013JGRB..118.4488B . doi : 10.1002/jgrb.50305 . S2CID 129673735 .