Articulo de referencia

Tunupa

Coordenadas : 19°49′57″S 67°38′45″O / 19.83250°S 67.64583°O / -19.83250; -67.64583 [http://www.peaklist.org/WWlists/ultras/bolivia.html \"Bolivia Ultra-Prominences\"] Peaklist.o...

Coordenadas : 19°49′57″S 67°38′45″O / 19.83250°S 67.64583°O / -19.83250; -67.64583

Tunupa es un volcán inactivo situado en el departamento de Potosí, en el suroeste de Bolivia .

Se encuentra en la ladera norte del Salar de Uyuni a una altitud de 5321 m (17 457 pies) en el Altiplano boliviano . Tunupa estuvo activo durante el Pleistoceno , y la mayor parte del volcán se formó por flujos de lava que entraron en erupción hace entre 1,36 y 1,56 millones de años. [ 2 ] Posteriormente, se desarrollaron glaciares en la montaña.  

A mitad de camino hay una cueva con varias momias y al pie se encuentra un antiguo pueblo con un modesto "hotel de sal".

Geografía y geomorfología

Tunupa se encuentra en Bolivia , en el centro del Altiplano , a unos 115 kilómetros (71 millas) al este del arco volcánico principal . [ 3 ] Forma una península en el Salar de Uyuni , [ 4 ] que rodea el volcán por su lado sur. [ 5 ] El volcán se ubica dentro del municipio de Salinas de Garci-Mendoza , [ 6 ] y las localidades de Ayque , Coquesa y Jirira se encuentran en sus laderas meridionales. [ 7 ] 

El vulcanismo en el trasarco de los Andes centrales está representado por varios tipos de volcanes, incluyendo varios volcanes monogenéticos , estratovolcanes como Cerro Tuzgle , Tunupa y Uturunku y grandes ignimbritas como el complejo volcánico Altiplano-Puna , Galán , el campo volcánico Los Frailes y Morococala . [ 3 ]

El volcán se eleva aproximadamente 1,8 kilómetros (1,1 millas) sobre el terreno circundante; su cumbre está fuertemente alterada hidrotermalmente [ 3 ] y su cráter está degradado por la erosión, con riscos que representan restos del antiguo conducto de lava. [ 4 ] Varios domos de lava se emplazaron sobre los flujos de lava del Tunupa en su flanco oriental. En el flanco norte se encuentran flujos piroclásticos . La erosión y la glaciación han generado un depósito de material erosionado que rodea gran parte del volcán. [ 3 ] 

Actualmente no hay hielo permanente en Tunupa [ 8 ] debido a que la región es demasiado seca [ 9 ] pero la montaña estuvo glaciada en el pasado, y grandes glaciares de valle descendieron a elevaciones de 3650–3700 metros (11 980–12 140 pies) cuando alcanzaron su máxima extensión. Posteriormente, glaciares más cortos volvieron a ocupar los mismos valles; se encuentran depósitos de grava de aluvión aguas abajo debajo de las morrenas , [ 10 ] como debajo de los valles de Chalchala y Pocolli en el flanco sur del volcán [ 11 ] donde se encuentran la mayoría de las formas del relieve glacial. [ 12 ] Las formas del relieve glacial incluyen estrías glaciares y se encuentran depósitos de deriva de hielo en el volcán, así como varios sistemas de morrenas extensos . [ 7 ] Se han inferido tres etapas distintas de glaciación en Tunupa, [ 12 ] una propuesta de datación sitúa el primer avance en unos 160.000 años antes del presente, el segundo dura hasta unos 15.000 años/puede coincidir con la existencia del lago Tauca antes del presente y el último ocurrió durante el Dryas Reciente . [ 13 ] [ 8 ] 

Las laderas meridionales de Tunupa están surcadas por las orillas de antiguos lagos que ocupaban el Altiplano, como el lago Minchin y el lago Tauca . También se encuentran costras de algas , [ 14 ] estromatolitos [ 15 ] y deltas fluviales en estas antiguas orillas. [ 16 ] Se han identificado más de siete etapas distintas de la línea de costa en Tunupa, [ 7 ] que formaba parte de una isla en el lago Tauca . [ 17 ] Es probable que la evaporación del lago aumentara las precipitaciones en Tunupa y, por lo tanto, permitiera que los glaciares crecieran a tamaños mayores de los que habrían alcanzado sin dicha evaporación. [ 13 ]

Geología

Volcán Tunupa, Bolivia, visto desde la ISS

La subducción se ha estado produciendo frente al margen occidental de Sudamérica durante los últimos 200 millones de años. [ 18 ] Actualmente, la placa de Nazca se subduce hacia el este bajo Sudamérica. [ 5 ] La subducción es responsable de la formación de la meseta del Altiplano ; la meseta tibetana es el único otro lugar del mundo donde la subducción oceánica ha generado una meseta elevada. [ 18 ]

El vulcanismo en los Andes se produce en un arco volcánico frontal , pero también en la región de trasarco. Este vulcanismo de trasarco del que forma parte Tunupa tiene un origen incierto; un proceso propuesto es la delaminación , mediante la cual la sección máfica más profunda de la corteza y la litosfera subyacente se separa de las capas superiores. Este proceso de separación desencadena la actividad volcánica a través de la fusión por descompresión, la fusión por deshidratación, el aumento de la temperatura o alguna combinación de estos procesos. [ 18 ] El vulcanismo de trasarco en la región comenzó hace unos 25-30 millones de años. [ 3 ]

Al este de Tunupa se encuentran las lavas de Huayrana, que son mucho más antiguas ( la datación potasio-argón ha arrojado una edad de 11,1 ± 0,4 millones de años). Tunupa y Sillajhuay, más al oeste, forman una cadena de volcanes conocida como la Serranía Intersalar, que se ubica dentro de la llamada brecha de Pica, donde el vulcanismo reciente es poco común. Esta cadena de volcanes estuvo activa desde el Oligoceno hasta el Cuaternario . [ 3 ]

Composición

Tunupa está formada principalmente por andesita , [ 8 ] traquiandesita y traquidacita , formando una suite calcoalcalina rica en potasio . [ 19 ] Las rocas contienen fenocristales de anfíbol , biotita , clinopiroxeno , olivino poco común , ortopiroxeno poco común , óxidos y plagioclasa . [ 20 ] Los domos de lava son más silícicos que el edificio volcánico principal. [ 2 ]

Se ha estimado una producción media de magma de 0,00043–0,00093 kilómetros cúbicos por año (0,00010–0,00022 mi 3 /a) , comparable a la de Lascar y Parinacota . [ 19 ] La delaminación de la corteza, [ 21 ] la fusión inducida por hidratación [ 22 ] y los procesos de mezcla de magma se han utilizado para explicar la química del magma en Tunupa. [ 19 ] Se ha propuesto que, a medida que la corteza inferior sufre delaminación, ciertos minerales que contienen agua, como el anfíbol y la flogopita, se vuelven inestables y enriquecen el magma con niobio , tantalio y titanio . [ 18 ] 

Clima

La temperatura media en Oruro es de 9,5 °C (49,1 °F) . Si bien desciende a 0 °C (32 °F) a una altitud de aproximadamente 4800 metros (15 700 pies) , el clima seco de la región limita el desarrollo de glaciares ; la precipitación media es inferior a 200 milímetros por año (7,9 pulgadas /año) en el Altiplano sudoccidental. [ 17 ]      

Historia de la erupción

La datación inicial potasio-argón arrojó edades de 2,5 ± 0,5 y 1,8 ± 0,2 millones de años en muestras de Tunupa. [ 3 ] La datación argón-argón realizada posteriormente produjo edades entre 1,55 ± 0,01 y 1,40 ± 0,04 millones de años, [ 20 ] con fechas aún más jóvenes de 440 000 ± 40 000 años antes del presente. [ 23 ] El edificio principal se desarrolló primero, los domos de lava se emplazaron posteriormente. [ 2 ] Se considera que el volcán está extinto. [ 14 ]

Mitología

En las leyendas aimara , Tunupa es personificado como una deidad con diversos atributos y a menudo vinculado a leyendas sobre el origen del Salar de Uyuni. [ 24 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 "Ultraprominencias de Bolivia" Peaklist.org
  2. 1 2 3 Salisbury, Morgan. "VOLCANOLOGÍA Y PETROLOGÍA DE UN ENIGMÁTICO VOLCÁN DE TRASARCO EN EL ALTIPLANO BOLIVIENSE: IMPLICACIONES PARA EL VOLCANISMO NO RELACIONADO CON LA SUBDUCCIÓN" . gsa.confex.com .
  3. 1 2 3 4 5 6 7 Salisbury et al. 2015 , pág. 96.
  4. 1 2 Ahlfeld, F; Branisa, L (1960). Geología de Bolivia . Petróleo Boliviano. pag. 194. 
  5. 1 2 Salisbury et al. 2015 , pág. 97.
  6. Ческова, OC; Радович, М.; Ледесма, Г. Техерина (20 de enero de 2019). «OBSERVACIONES SOBRE LA TOPONIMIA BOLIVIANA» . Филогические науки в МГИМО (en español). 2 (14): 77.
  7. 1 2 3 Clapperton et al. 1997 , pág. 55.
  8. 1 2 3 Martín y col. 2020 , pág. 6.
  9. ^ Martín y col. 2020 , pág. 13.
  10. Clapperton et al. 1997 , págs. 53, 54.
  11. Clayton y Clapperton 1997 , pág. 173.
  12. 1 2 Clayton y Clapperton 1997 , pág. 171.
  13. 1 2 Blard, P.-H.; Lavé, J.; Farley, KA; Fornari, M.; Jiménez, N.; Ramirez, V. (diciembre de 2009). "Máximo glacial local tardío en el Altiplano Central desencadenado por condiciones frías y localmente húmedas durante el episodio del paleolago Tauca (17–15 ka, Heinrich 1)" . Quaternary Science Reviews . 28 ( 27–28 ): 3423. Bibcode : 2009QSRv...28.3414B . doi : 10.1016/j.quascirev.2009.09.025 . ISSN 0277-3791 . 
  14. 1 2 Clapperton et al. 1997 , pág. 52.
  15. Clayton y Clapperton 1997 , pág. 177.
  16. Clapperton et al. 1997 , pág. 54.
  17. 1 2 Clayton y Clapperton 1997 , pág. 170.
  18. 1 2 3 4 Salisbury et al. 2015 , pág. 95.
  19. 1 2 3 Salisbury et al. 2015 , p. 100.
  20. 1 2 Salisbury et al. 2015 , pág. 98.
  21. Salisbury et al. 2015 , pág. 105.
  22. Salisbury et al. 2015 , pág. 102.
  23. Blard, P.-H.; Lavé, J.; Sylvestre, F.; Placzek, CJ; Claude, C.; Galy, V.; Condom, T.; Tibari, B. (septiembre de 2013). "Tasa de producción cosmogénica de 3He en los altos Andes tropicales (3800 m, 20°S): Implicaciones para el último máximo glacial local". Earth and Planetary Science Letters . 377–378 : 267. Bibcode : 2013E & PSL.377..260B . doi : 10.1016/j.epsl.2013.07.006 . ISSN 0012-821X . 
  24. Clark, Nicola; Wallis, Simon (1 de mayo de 2017). "Flamencos, lagos salados y volcanes: en busca de evidencia de cambio climático pasado en el alto Altiplano de Bolivia". Geology Today . 33 (3): 104. Bibcode : 2017GeolT..33..101C . doi : 10.1111/gto.12186 . ISSN 1365-2451 . S2CID 133683379 .  

Fuentes

  • Clapperton, C.M.; Clayton, J.D.; Benn, D.I.; Marden, C.J.; Argollo, J. (January 1997). "Late Quaternary glacier advances and palaeolake highstands in the Bolivian Altiplano". Quaternary International. 38–39: 49–59. Bibcode:1997QuInt..38...49C. doi:10.1016/S1040-6182(96)00020-1. ISSN 1040-6182.
  • Clayton, Jamie D.; Clapperton, Chalmers M. (1 May 1997). "Broad synchrony of a Late-glacial glacier advance and the highstand of palaeolake Tauca in the Bolivian Altiplano". Journal of Quaternary Science. 12 (3): 169–182. Bibcode:1997JQS....12..169C. doi:10.1002/(SICI)1099-1417(199705/06)12:3<169::AID-JQS304>3.0.CO;2-S. ISSN 1099-1417.
  • Martin, L. C. P.; Blard, P. -H.; Lavé, J.; Jomelli, V.; Charreau, J.; Condom, T.; Lupker, M.; Arnold, M.; Aumaître, G.; Bourlès, D. L.; Keddadouche, K. (1 November 2020). "Antarctic-like temperature variations in the Tropical Andes recorded by glaciers and lakes during the last deglaciation". Quaternary Science Reviews. 247 106542. Bibcode:2020QSRv..24706542M. doi:10.1016/j.quascirev.2020.106542. ISSN 0277-3791. S2CID 224936121.
  • Salisbury, Morgan J.; Kent, Adam J.R.; Jiménez, Néstor; Jicha, Brian R. (1 April 2015). "Geochemistry and 40Ar/39Ar geochronology of lavas from Tunupa volcano, Bolivia: Implications for plateau volcanism in the central Andean Plateau". Lithosphere. 7 (2): 95–107. Bibcode:2015Lsphe...7...95S. doi:10.1130/L399.1. ISSN 1941-8264.
  • "Cerro Tunupa, Bolivia" on Peakbagger
  • Anglés, Angélica; He, Qitao; Sánchez García, Laura; Carrizo, Daniel; Rodriguez, Nuria; Huang, Ting; Shen, Yan; Amils, Ricardo; Fernández-Remolar, David C. (2022). "Biospeleothems Formed by Fungal Activity During the Early Holocene in the "Salar de Uyuni"" . Fronteras en Microbiología . 13 . doi : 10.3389/fmicb.2022.913452 . ISSN 1664-302X . PMC 9260512 . PMID 35814676 .   
  • Salisbury, Morgan J.; Jiménez, Néstor; Barfod, Dan (2022). "Edades 40Ar/39Ar y geoquímica de la Cordillera Intersalar del Altiplano Boliviano: Un transecto vulcanológico que abarca el arco y el rearco de la Meseta Andina Central" . Frontiers in Earth Science . 10. Bibcode : 2022FrEaS..10.7488S . doi : 10.3389/feart.2022.917488 . ISSN 2296-6463 .