Articulo de referencia

Llullaillaco

Coordenadas : 24°43′11″S 68°32′12″O / 24.71972°S 68.53667°O / -24.71972; -68.53667 Llullaillaco ( en español: [ (ɟ)ʝuʝajˈʝako ] o [ ʎuʎajˈʎako ] ) es un estratovolcán inactivo e...

Coordenadas : 24°43′11″S 68°32′12″O / 24.71972°S 68.53667°O / -24.71972; -68.53667

Llullaillaco ( en español: [ (ɟ)ʝuʝajˈʝako ] o [ ʎuʎajˈʎako ] ) es un estratovolcán inactivo en la frontera entre Argentina ( Provincia de Salta ) y Chile ( Región de Antofagasta ). Forma parte del Parque Nacional Llullaillaco y se ubica en la Puna de Atacama , una región de altas cumbres volcánicas en una meseta elevada cerca del desierto de Atacama , uno de los lugares más secos del mundo. Su elevación máxima se suele citar como 6723 metros (22 057 pies) , lo que lo convierte en el segundo volcán activo más alto del mundo . A pesar de su altura, no está claro si el volcán tiene glaciares o simplemente parches de nieve y hielo perennes. Entre 3.700  m yA 5000  metros de altitud, la vegetación es escasa, mientras que a menor altitud el clima es demasiado seco para el crecimiento de plantas. Una especie de ratón del Llullaillaco es el único vertebrado que habita a la mayor altitud conocida.

El volcán se formó durante el Pleistoceno en dos etapas, denominadas Llullaillaco I y Llullaillaco II. Las rocas más antiguas tienen aproximadamente 1,5  millones de años. Hace unos 150 000 años, el flanco sureste del volcán colapsó, generando una avalancha de escombros que alcanzó los 25 kilómetros (16 millas) de la cima. Durante la última etapa, se depositaron tres flujos de lava prominentes en la cima. Las rocas más jóvenes datadas tienen 930 ± 140 años, pero existen informes de actividad desde el siglo XIX. 

En la montaña y a sus pies se encuentran yacimientos arqueológicos; el Llullaillaco es el yacimiento arqueológico más alto del mundo. El primer ascenso documentado data de 1950. En 1999, en la cima se hallaron los restos momificados de tres niños, conocidos como los Niños del Llullaillaco . Se presume que fueron víctimas de sacrificios humanos .

Nombre

El nombre Llullaillaco se asocia generalmente con la palabra quechua llulla, que significa "falso", "mentira" o "engañoso", y yaku o llaco, que significa "agua". [ 3 ] Este nombre probablemente se refiere al agua de deshielo de la nieve, que fluye por las laderas pero luego es absorbida por el suelo; [ 4 ] [ 5 ] normalmente las montañas son fuentes de agua. [ 3 ] [ 6 ] Otra posibilidad es que se refiera al peligro de inundaciones en los valles locales. [ 7 ] Otras traducciones son ( aymara ) "agua caliente" [ 8 ] después de lloclla "cálido" y yacu "agua", [ 9 ] y (quechua) "pensamiento", "memoria" + "agua" [ 10 ] o "cosa que se endurece después de formar tierno" llullu , que puede referirse a la actividad volcánica. [ 6 ]

Geografía y geomorfología

Llullaillaco se ubica en los Andes noroccidentales argentinos , [ 11 ] hacia el extremo sur de la Puna . [ 12 ] La frontera entre Argentina y Chile pasa por la montaña. [ 13 ] La porción argentina se encuentra en el departamento de Los Andes de la provincia de Salta [ 14 ] y la chilena en la región de Antofagasta de Chile . [ 15 ] [ 16 ] Acerca deA 30  km al noreste de Llullaillaco, el ferrocarril Salta-Antofagasta cruza los Andes en Socompa . [ 17 ] Los humanos se asentaron por primera vez en la zona alrededor del 8000 a . C. [ 6 ] La región estaba habitada por cazadores y pastores en la época prehispánica . [ 9 ] En algún momento entre 1470 y 1532 d. C. , el imperio inca ocupó la región. [ 6 ]

Hay numerosas minas abandonadas en la región, [ 18 ] y la planta activa de producción de litio "Proyecto Mariana" en el Salar de Llullaillaco . [ 19 ] [ 20 ] Azufrera Esperanto es una mina de azufre abandonada al norte de Llullaillaco y está asociada con un área de alteración hidrotermal. Se puede acceder a la mina por un camino o sendero desde el noroeste. [ 21 ] [ 22 ] Otra mina abandonada se encuentra al sur del volcán. [ 22 ] Mina Amalia es una mina de borato abandonada y Mina Luisa y Mina María son minas de sal abandonadas en el Salar de Llullaillaco. [ 22 ] Una estación meteorológica instalada en Llullaillaco en 2004 fue durante un tiempo la más alta del mundo. [ 23 ] La región es seca y se encuentra a gran altitud, lo que dificulta el trabajo en la zona. [ 24 ] Las condiciones ambientales extremas se han comparado con las condiciones de Marte . [ 25 ]

Geomorfología

Un cono nevado se alza al fondo sobre un paisaje montañoso con un complejo de edificios en el centro.
Llullaillaco visto desde el Cerro Paranal , a 189  km

El volcán es una montaña imponente que se eleva por3.800  m y3.750  m sobre el Salar de Punta Negra y el Salar de Llullaillaco ,36  km ya 20  km de distancia, respectivamente. [ 24 ] [ 26 ] Con una altura máxima de6723  m , [ 1 ] [ 27 ] [ 28 ] (o6739  m [ 2 ] ) es una de las montañas más altas de los Andes [ 14 ] (la tercera más alta de Chile [ 7 ] y la séptima más alta de los Andes, según John Biggar [ 29 ] ) y el segundo [ 1 ] o tercer volcán más alto del mundo [ 13 ] ( Ojos del Salado es el más alto [ 27 ] ). A principios del siglo XX, se creía que Llullaillaco era el volcán más alto del mundo. [ 30 ] La elevación es en gran medida consecuencia del terreno subyacente, que se eleva aproximadamente4  km sobre el nivel del mar. [ 31 ] La altura de la montaña y el aire claro de la región hacen que Llullaillaco sea visible desde Cerro Paranal ,A 190  km de distancia según lo medido a través de Google Earth . [ 32 ] La vista desde la montaña se extiende desde Licancabur hacia el norte, pasando por las montañas Nevados de Cachi hacia el este hasta [ 6 ] Ojos del Salado250  km al sur; [ 33 ] también se ven montañas en el medio. [ 6 ]

Llullaillaco es un volcán compuesto formado principalmente por flujos de lava . [ 13 ] Se eleva aproximadamente2,2–2,5  km por encima del terreno circundante [ 13 ] [ 27 ] y cientos de metros por encima de las montañas circundantes. [ 14 ] La cumbre del Llullaillaco está formada por un pequeño cono con unos cuatro domos de lava asociados , [ 34 ] que alcanzan longitudes de1–3  km y tienen paredes abruptas. [ 35 ] Tres depresiones, probablemente cráteres volcánicos , se encuentran al este de una cresta de 200 metros de largo en la cima. [ 36 ] Las laderas del volcán son bastante empinadas, con un desnivel de altitud de1.800  m sobre solo3  km de distancia horizontal. [ 24 ] [ 26 ] Las pendientes más altas son más pronunciadas que las de altitudes más bajas. [ 37 ] Una meseta enLa elevación de 5600–6100  m es el remanente de un cráter erosionado [ 38 ] de una etapa temprana en el desarrollo de Llullaillaco. [ 39 ]

Una montaña con grandes flujos de lava en forma de lengua que sobresalen de ella.
Llullaillaco visto desde el espacio, con flujos de lava visibles

Tres jóvenes de aspectoFlujos de lava de 4,5 a 8  km de longitud emanan del cono de la cumbre [ 34 ] hacia el norte y el sur. [ 18 ] Morfológicamente, estos flujos son flujos de lava aa de color negro rojizo y presentan bloques vítreos negros y rojizos con tamaños de5  m . [ 34 ] [ 40 ] Los frentes de los flujos cortos y lobulados [ 40 ] son ​​hasta15  m de espesor. [ 34 ] El flujo norte tiene estructuras prominentes similares a diques [ 41 ] y se divide en una rama noroeste y noreste [ 18 ] al llegar a un obstáculo. [ 42 ] El flujo de lava suroeste [ 18 ] es6  km de largo y era bastante viscoso cuando entró en erupción. [ 40 ] Casi llega a una carretera al suroeste del volcán. [ 43 ] El tercer flujo está justo al este del suroeste [ 18 ] y desciende una altitud de2  km . [ 40 ] Los flujos tienen estructuras y crestas similares a diques. [ 2 ] En el flanco norte se encuentra Azufrera Esperanto, un volcán erosionado de 5561 metros de altura con depósitos de azufre y rastros de alteración hidrotermal . [ 34 ] La existencia de una cueva en Llullaillaco es dudosa. [ 44 ] El edificio cubre un área elíptica de23  km × 17  km [ 27 ] con aproximadamente 37 kilómetros cúbicos (8,9 mi cúbicas ) [ 45 ] [ 46 ]50 kilómetros cúbicos (12 mi cúbicas ) de roca volcánica. [ 27 ] [ 47 ] El suelo en Llullaillaco está formado principalmente por rocas lávicas y detritos de bloques, que frecuentemente están enterrados por tefra . [ 48 ] Las rocas son grises, excepto donde la meteorización las ha coloreado de negro, marrón, rojo o amarillo, [ 35 ] y su apariencia es vitrofírica o porfídica . [ 40 ]    

Varios valles secos se originan en Llullaillaco, incluyendo Quebrada de las Zorritas en la ladera norte-noreste, Quebrada El Salado y Quebrada Llullaillaco en la ladera noroeste, y Quebrada La Barda en la ladera suroeste. [ 49 ] La mayoría de los valles secos drenan en el Salar de Punta Negra. [ 50 ] Hay poca erosión por agua, [ 37 ] y la red de valles está poco desarrollada. [ 37 ] Hay agua solo episódicamente, [ 51 ] durante el deshielo . [ 52 ] Solo Quebrada de las Zorritas tiene agua permanente. [ 53 ] Hay un manantial permanente allí, [ 54 ] posiblemente también en Quebrada de Llullaillaco y Quebrada de Tocomar, [ 55 ] mientras que no se conocen manantiales en el lado argentino de Llullaillaco. [ 5 ] Darapsky en 1900 informó la existencia de manantiales cálidos en Ojo del Llullaillaco y Ojo de Zorritas. [ 56 ]

EnElevación de 5850  m . [ 57 ] EnA 6170  m de altitud en el flanco noroccidental se encuentra el lago Llullaillaco, [ 58 ] una masa de agua congelada de 1,2–1,4 hectáreas (3,0–3,5 acres) . [ 58 ] Es uno de los lagos más altos del mundo. [ 59 ]

Avalancha de escombros

Un importante deslizamiento de tierra ocurrió en la historia del volcán durante el Pleistoceno tardío, probablemente desencadenado por la actividad volcánica. [ 60 ] Este deslizamiento descendió por los flancos este-sureste del volcán hacia Argentina, [ 2 ] [ 40 ] primero sobre una pendiente pronunciada de 20° en el volcán, [ 61 ] se dividió alrededor del Cerro Rosado y entró en la Salina de Llullaillaco.25  km al este de la cumbre, [ 40 ] extendiéndose hasta5  km dentro del salar. [ 62 ] El pie de la avalancha alcanza un espesor de10  m por encima del salar en el lóbulo sur de la avalancha. Parte de la avalancha se canalizó en un valle entre el Cerro Rosado y un volcán sin nombre más al sur. [ 63 ] Cuando llegó al Cerro Rosado, la avalancha subió aproximadamente400  m y continuó fluyendo mayormente hacia el sureste en la trayectoria principal de la avalancha, con solo un pequeño flujo que continuó hacia el noreste. Parte de la avalancha ascendente posteriormente colapsó hacia atrás sobre el depósito principal de la avalancha. [ 64 ] A diferencia de Socompa más al norte, una cicatriz de deslizamiento de tierra está poco desarrollada en Llullaillaco a pesar del gran tamaño del colapso; [ 65 ] fue rellenada en gran parte posteriormente por flujos de lava y detritos volcanoclásticos. [ 66 ]

Este deslizamiento de tierra se ha subdividido en cuatro facies y presenta formas del relieve como diques hasta50  m de altura, [ 67 ] crestas longitudinales y una marca de ascenso en Cerro Rosado. [ 62 ] Dichas crestas pueden estar asociadas con un terreno subyacente irregular. [ 68 ] La superficie del deslizamiento está cubierta por bombas de lava de menos de1  m de largo, bloques que superan2  m de ancho, adoquines y rocas parecidas a la grava . [ 69 ] Los bloques más grandes con tamaños de hastaSe encuentran 20  m cerca del escarpe de colapso. [ 64 ] En general, los márgenes del deslizamiento son muy nítidos y la superficie está cubierta de montículos . [ 70 ]

El depósito del deslizamiento de tierra cubre una superficie de aproximadamente 165 kilómetros cuadrados (64 millas cuadradas ) . [ 40 ] Su volumen se ha estimado en  1–2  km 3 y la velocidad de 45–90 metros por segundo (150–300 ft/s) . Este rango de velocidad es comparable al de las avalanchas de escombros de Colima , Lastarria y Monte Santa Helena . [ 71 ] El deslizamiento de tierra ocurrió no antes de 156.000 a 148.000 ± 5.000 años atrás; [ 40 ] podría coincidir con el flujo de lava de 48.000 años de antigüedad. [ 61 ] Otra posibilidad es que el colapso se haya producido en múltiples fallas. [ 72 ] Algunas rocas volcánicas todavía estaban calientes en el momento del colapso, lo que indica que hubo actividad volcánica inmediatamente antes del colapso. [ 65 ] Una avalancha más pequeña sin fechar ocurrió en el flanco noreste. [ 40 ] 

Estos deslizamientos de tierra son comunes en los volcanes, donde se ven favorecidos por las empinadas estructuras que se forman al apilarse los flujos de lava. Generalmente se desconoce qué desencadena el colapso, aunque se sospecha que los terremotos asociados a las erupciones desempeñan un papel. Otros volcanes de la región con colapsos sectoriales son: Lastarria, Ollague , San Pedro , Socompa y Tata Sabaya . [ 73 ] Los volcanes Mellado y Cerro Rosado, cerca de Llullaillaco, también presentan evidencia de colapsos sectoriales. [ 66 ]

Geología

Contexto regional

El vulcanismo en los Andes es causado por la subducción de la placa de Nazca y la placa antártica debajo de la placa sudamericana . La placa de Nazca se subduce a una velocidad de 7–9 centímetros por año (2,8–3,5 pulgadas /año) y la placa antártica a una velocidad de 2  cm/año . El vulcanismo no es continuo a lo largo de los Andes; más bien ocurre en cuatro zonas volcánicas distintas: Zona Volcánica Norte (ZVN), Zona Volcánica Central (ZVC), Zona Volcánica Sur (ZVS) y Zona Volcánica Austral (ZVA). La formación de magma resulta de la liberación de agua y otro material volátil de la placa subductora, que luego se inyecta en la cuña del manto suprayacente . Las zonas volcánicas están separadas por huecos, donde la subducción ocurre en un ángulo más plano debido a la presencia de dorsales en la placa descendente: la Dorsal de Nazca en el hueco entre la ZVN y la ZVC, la Dorsal de Juan Fernández en la que está entre la ZVC y la ZVS, y el hueco entre la ZVS y la ZVA está asociado con la Triple Unión de Chile . [ 74 ] [ 75 ] Las dorsales menores están asociadas con una disminución del vulcanismo más que con su cese; La cresta de Taltal se proyecta bajo Llullaillaco, un área donde la salida de magma fue menor que al norte y al sur. [ 76 ]

En los Andes se encuentran aproximadamente 178 volcanes del Holoceno , 60 de los cuales estuvieron activos en tiempos históricos. Además, existen grandes calderas y volcanes monogenéticos . [ 74 ]

Llullaillaco es uno [ 77 ] de más de 1000 volcanes en la ZVC. [ 75 ] Se han identificado al menos 44 centros volcánicos con actividad histórica y 18 grandes volcanes formadores de calderas en la Zona Volcánica Central; [ 74 ] el más activo es Lascar , [ 28 ] y Guallatiri y San Pedro también han tenido erupciones históricas. [ 78 ] El vulcanismo en la Zona Volcánica Central tiene lugar principalmente en el Altiplano y la Cordillera Occidental , [ 79 ] donde altos estratovolcanes [ 80 ] con alturas de másSe producen 6.000  m . [ 79 ] Una de las mayores caídas verticales de la Tierra, casiExiste una franja de 15  km entre la cima del Llullaillaco y la fosa Perú-Chile.300  km más al oeste. [ 81 ] La zona de Wadati-Benioff se encuentra en180  km de profundidad. [ 82 ]

Configuración local

La región está dominada por grandes conos volcánicos (a menudo más de6.000  m de altura) en el Altiplano y la Cordillera Occidental , [ 79 ] y extensas salinas en zonas de baja altitud. [ 83 ] Al sureste de la montaña se encuentra la Salina de Llullaillaco, [ 84 ] el Salar de Llullaillaco en Argentina y el Salar de Punta Negra al noroeste de Llullaillaco en Chile. [ 17 ] Las montañas vecinas son el Cerro Mitral de 4.923 metros de altura al suroeste y el Volcán Chuculay de 5.473 metros de altura al norte de Llullaillaco. [ 21 ] El Cerro Rosado es17  km al este de Llullaillaco; [ 2 ] es un volcán de 5.383 metros de altura que erupcionó flujos de lava dacítica en sus flancos noreste y sur durante el Plioceno - Cuaternario . [ 22 ] Montaña Mitral (5.015  m ) se encuentra al suroeste de Llullaillaco y es de edad miocena. Presenta un cráter erosionado que se abre hacia el noroeste. [ 21 ] [ 43 ] Montaña Iris (5461  m ) al norte de Llullaillaco está formado por rocas del Plioceno. [ 43 ] Otros volcanes en las cercanías son Dos Naciones, Cerro Silla y Cerro 5074. [ 85 ] Llullaillaco está asociado con un levantamiento cortical local . [ 86 ] El Salar de Llullaillaco es una salina. [ 22 ]A 20  km al este del volcán, [ 24 ] detrás del Cerro Rosado. Se encuentra en3750  m de altitud, [ 87 ] y cuenta con manantiales termales en sus costas occidental y suroccidental. [ 22 ] Al este del Salar de Llullaillaco se encuentra el Salar de Arizaro . [ 88 ]

El terreno alrededor de Llullaillaco consiste en lavas de andesita y dacita y piroclastos de edad miocena a pliocena. [ 22 ] El basamento en la corteza de 70 kilómetros de espesor [ 82 ] está formado por rocas sedimentarias y volcánicas paleozoicas , incluyendo sedimentos marinos y volcánicos y rocas intrusivas . [ 79 ] Está enterrado mayormente por rocas volcánicas cenozoicas , excepto en afloramientos aislados tanto al oeste como al este de Llullaillaco: [ 89 ] El complejo plutónico de Llullaillaco de 282 ± 7 millones de años , [ 90 ] la Formación Zorritas del Devónico - Carbonífero [ 91 ] y capas del Oligoceno -Mioceno en la Quebrada de las Zorritas. [ 92 ] Las rocas de Llullaillaco se superponen tanto a este basamento como a ignimbritas terciarias . [ 34 ] El terreno alrededor de la montaña está parcialmente cubierto por sedimentos aluviales , escombros y piedra pómez . [ 21 ]

El vulcanismo en los Andes Centrales comenzó durante el Jurásico . [ 93 ] Se produjo una pausa en el vulcanismo entre 38 y 27 millones de años atrás; [ 75 ] hace unos 26 millones de años, la Placa de Farallón se dividió en las Placas de Cocos y Nazca, [ 93 ] el vulcanismo se reanudó en los Andes Centrales [ 75 ] y el aumento de la subducción de la Placa de Nazca durante el Oligoceno tardío provocó que el arco volcánico se ensanchara hasta aproximadamente250  km . Hace veinticinco millones de años, el "evento Quechua" desencadenó el levantamiento de la Puna-Altiplano, una zona montañosa que cubre una superficie de500.000  km 2 y alcanzando una altitud de3700  m . A finales del Mioceno-Plioceno se produjo una fase de fuerte vulcanismo ignimbrita. Hace unos dos millones de años, la "deformación de Diaguita" se caracterizó por un cambio en el régimen de deformación, pasando del acortamiento cortical a fallas de rumbo, y del vulcanismo, de erupciones félsicas voluminosas a estratovolcanes aislados y vulcanismo máfico de trasarco . Una desaceleración en la subducción pudo haber causado este cambio. Actualmente, la mayor parte del vulcanismo se produce en el borde occidental de la Puna, donde se formaron volcanes como Lascar y Llullaillaco. [ 77 ] [ 94 ]

El vulcanismo en la Zona Volcánica Central puede verse afectado por lineamientos profundos, como los lineamientos Olacapato-El Toro y Archibarca, [ 95 ] que controlan dónde se forman los volcanes y los sistemas geotérmicos . [ 79 ] [ 96 ] Se extienden diagonalmente a través del arco volcánico y están acompañados por manifestaciones volcánicas a distancias sustanciales del arco. [ 94 ] El lineamiento Archibarca corre [ 97 ] desde el depósito de cobre Escondida , [ 98 ] sobre Llullaillaco (donde cruza el arco volcánico), [ 99 ] Corrida de Cori , Archibarca , Antofalla hasta la caldera Galán ; [ 100 ] influyó en el desarrollo de Llullaillaco. [ 77 ] Otras fallas son la Guanaqueros con orientación noreste-suroeste [ 101 ] y la Imilac-Salina del Fraile con orientación noroeste-sureste; Llullaillaco se formó en el trazado de esta última falla. [ 102 ]

Composición

Llullaillaco ha producido dacitas, [ 35 ] que definen una suite calcoalcalina rica en potasio y aluminio [ 103 ] . Algunas rocas muestran características shoshoníticas [ 104 ] típicas de lavas erupcionadas a gran distancia de las trincheras. [ 105 ] Otras tienen contenidos medios de potasio. [ 106 ] Los fenocristales son principalmente hornblenda o piroxeno con cantidades menores de biotita y cuarzo ; la apatita , los óxidos de hierro-titanio, los minerales opacos, la esfena , los sulfuros y el circón son raros. [ 40 ] [ 107 ] Algunos fenocristales muestran evidencia de una historia compleja. [ 104 ] Las rocas más antiguas contienen hematita . [ 40 ] Se encuentra azufre elemental en Llullaillaco, [ 108 ] específicamente en Azufrera Esperanto; [ 35 ] Se estima que las reservas de azufre ascienden a 210 000 toneladas (210 000 toneladas largas; 230 000 toneladas cortas) . [ 109 ]

Los datos de elementos traza son típicos de las rocas de la Zona Volcánica Central. [ 106 ] Las rocas se vuelven más félsicas cuanto más jóvenes son: [ 106 ] Las rocas más antiguas contienen más cuarzo y biotita que las recientes, [ 110 ] y muestran mayores contenidos de hierro y menores contenidos de metales alcalinos . [ 103 ]

La composición puede reflejar la diferenciación del magma en una cámara magmática solitaria , pero con reposición ocasional con fundidos más primitivos/ [ 106 ] diferenciados. [ 106 ] Los procesos en la cámara, como la mezcla de magma y la cristalización de plagioclasa [ 111 ], produjeron fundidos con composición homogénea y bajas concentraciones de volátiles que, al erupcionar, formaron flujos de lava viscosos. [ 104 ] Una estructura litosférica probablemente dirigió los flujos de magma durante largos períodos de tiempo a lo largo de la misma trayectoria, [ 71 ] y el magma interactuó con la corteza a medida que ascendía. [ 104 ] La profundidad de la fuente de magma probablemente varió a lo largo de la historia del volcán. [ 112 ] La producción total de magma en Llullaillaco está entre 0,05 kilómetros cúbicos por milenio (0,012 mi³ / ka) [ 47 ] y 0,02  km 3 /ka . [ 45 ]

Clima

El clima en la región es frío, seco [ 83 ] y soleado. [ 26 ] Solo hay datos climáticos limitados de Llullaillaco. [ 113 ] [ 114 ] Las temperaturas en la cima son de aproximadamente −15 °C (5 °F) [ 11 ] a −13 °C (9 °F) , [ 11 ] con temperaturas máximas que van desde −8 °C (18 °F) en verano hasta −13 °C (9 °F) en invierno. [ 115 ] La temperatura del suelo fluctúa fuertemente entre el día y la noche, [ 116 ] y puede alcanzar 12,5 °C (54,5 °F) en verano. [ 117 ] El clima es extremadamente soleado, quizás uno de los lugares más soleados de la Tierra, [ 53 ] y la radiación UV es intensa. [ 118 ] La alta insolación se debe a la falta de cobertura nubosa , la gran altitud y la estrecha coincidencia entre el solsticio de verano y el día en que la Tierra está más cerca del Sol, lo que aumenta la máxima insolación diaria posible. [ 26 ] [ 119 ]          

La precipitación media anual alcanza los 20–50 milímetros (0,79–1,97 pulgadas) [ 53 ] , disminuyendo de oeste a este [ 114 ] , y es episódica hasta el punto de que es difícil dar valores promedio [ 120 ] . Suele estar asociada con actividad convectiva durante el verano o ciclones durante el invierno [ 121 ] . Las nevadas pueden ocurrir hasta altitudes de 4000  m . [ 122 ] La Diagonal Seca Andina , donde la mitad de la precipitación cae en verano y la otra mitad en invierno, [ 24 ] [ 123 ] cruza los Andes en Llullaillaco. [ 124 ] Tanto esta como el desierto de Atacama deben su existencia al efecto de sombra de lluvia de los Andes, la subsidencia del aire dentro del anticiclón del Pacífico Sur y la fría corriente de Humboldt frente a la costa del Pacífico. [ 120 ] [ 125 ] Debido a las altas tasas de evaporación y las bajas precipitaciones, los suelos de Llullaillaco se encuentran entre los más secos de la Tierra. [ 118 ]

El clima no siempre ha sido uniformemente seco. Entre 14.000 y 9.500 años atrás [ 75 ] durante el último periodo glacial , [ 126 ] un periodo húmedo dio origen a lagos en el Altiplano [ 127 ] ( Lago Tauca pluvial). [ 126 ] La descarga de agua de Llullaillaco y montañas vecinas [ 128 ] hacia el Salar de Punta Negra aumentó, [ 129 ] lo que llevó a la formación de cuerpos de agua estancada. [ 130 ] A medida que los glaciares retrocedieron entre 15.000 y 10.000 años atrás, los lagos se redujeron. [ 83 ] El clima fue extremadamente seco entre 9.000 y 4.000 años atrás [ 75 ] y las temperaturas más cálidas que hoy durante el Holoceno temprano ( Óptimo Climático del Holoceno ). [ 131 ] Los depósitos en el valle de Quebrada de las Zorritas indican que entre 2.500 y 1.600 años antes de la escorrentía actual era más intensa. [ 132 ]

Nieve y glaciares

Una montaña irregular con manchas de nieve alargadas que descienden por sus laderas.
Manchas de nieve en Llullaillaco

No está claro si hay glaciares en Llullaillaco; algunas fuentes sostienen que no hay glaciares en Llullaillaco, lo que la convertiría en la montaña más alta del mundo sin uno, [ 133 ] mientras que otras afirman que hay pequeños glaciares más arriba.6000  m de altitud, [ 60 ] cuatro parches de nieve permanentes [ 134 ] de glaciares en los flancos noreste y sur, [ 135 ] o uno solo0,55  km² ( a partir de 2002 )) glaciar arriba6500  m de altitud. [ 136 ] En 2006, la Dirección General de Aguas de Chile declaró que había siete cuerpos de hielo separados en la montaña, todos en el lado noroeste. [ 137 ] En 1958 se informó de una placa de hielo en la ladera occidental [ 138 ] entreElevación de 5600–6500  m , [ 139 ] pero no es un glaciar. [ 140 ] [ 141 ] La falta de glaciares es consecuencia del clima seco, [ 142 ] ya que la alta insolación y el aire seco hacen que toda la nieve se evapore antes de que pueda formar glaciares. [ 143 ]

Sin embargo, Llullaillaco tiene campos de nieve permanentes [ 14 ] [ 26 ] en nichos protegidos, [ 6 ] que no son lo suficientemente grandes como para dar origen a glaciares. [ 144 ] Se producen penitentes de uno a 1,5 metros de altura por encima5000  m de altitud, [ 145 ] especialmente en áreas más protegidas [ 146 ] y alrededor del antiguo cráter. [ 147 ] La línea de nieve se encuentra enAltitud de 5400–5800  m . [ 83 ] También se presenta una capa de nieve temporal. [ 32 ] Los campos de nieve y hielo en Llullaillaco alcanzan espesores de 7–10 metros (23–33 pies) [ 148 ] y abastecen de agua al Salar de Punta Negra. [ 149 ] 

La ocurrencia de glaciación pasada en Llullaillaco [ 128 ] [ 150 ] y sus vecinos durante el Pleistoceno también es incierta. [ 39 ] Se encuentran algunos rastros de actividad glaciar pasada en el área de la cumbre; [ 39 ] es posible que existieran circos en la ladera noroeste, [ 151 ] donde los glaciares podrían haber descendido hastaElevación de 5100  m , [ 152 ] y es posible que se haya formado un cinturón de morrena enElevación de 4900  m . [ 153 ] Hay evidencia de formas del relieve glaciar destruidas por lava [ 48 ] [ 152 ] y flujos de lodo volcánico . [ 154 ] Se creía que Llullaillaco había experimentado tres grandes glaciaciones, [ 155 ] pero las " morrenas " son en realidad flujos de lodo [ 152 ] / depósitos volcánicos. [ 156 ] Algunas formas del relieve indican que alguna glaciación ocurrió antes del Último Máximo Glacial . [ 157 ] Incluso cuando las temperaturas disminuyeron durante el Último Máximo Glacial, el clima en Llullaillaco pudo haber sido demasiado seco para permitir el desarrollo de glaciares. [ 158 ] Si hubo alguna expansión glaciar, fue durante el último glacial cuando el clima era más húmedo. [ 126 ]

En Llullaillaco se observan fenómenos periglaciares , que comienzan en4.300  m de altitud y alcanzando su máximo alrededor de5.100–5.400  m en Chile y5350–5700  m en el lado argentino. [ 122 ] Son superficies de solifluxión , superficies de crioplanación , terraplenes de bloques, [ 159 ] y suelo con patrones . [ 160 ] El permafrost se encuentra a mayor altitud [ 122 ] y está conectado a los campos de nieve. [ 144 ] También se observan formas del relieve de crioplanación y solifluxión en Iris y Mitral. [ 92 ] Es probable que las formas del relieve se desarrollaran durante períodos pasados ​​donde el clima era más húmedo. [ 122 ]

Flora y fauna

Las montañas, incluida una cubierta de nieve en el centro, se elevan sobre una superficie blanca con un lago.
Llullaillaco desde Salar Río Grande
Las montañas, incluida una cubierta de nieve en el centro, se elevan sobre una superficie blanca y áspera.
Llullaillaco desde Salar de Aguas Calientes IV

La vegetación es escasa en el clima árido , [ 60 ] especialmente debajoAltitud de 3700–3800  m donde la precipitación es demasiado baja para permitir el desarrollo de la vegetación. [ 54 ] [ 161 ] Adopta la forma de una estepa , con escasas plantas en cojín y arbustos . [ 57 ] Acantholippia punensis , Atriplex imbricata y Cristaria andicola son las primeras plantas que crecen por encima de esta elevación. Se unen en3.900  m de altitud por Stipa frigida que se puede encontrar hasta4.910  m de altitud. La máxima densidad de vegetación se encuentra alrededor de4250  m con el 12% de la superficie. A esta altitud, se encuentran Adesmia spinosissima , Fabiana bryoides , Mulinum crassifolium y Parastrephia quadrangularis además de las plantas mencionadas anteriormente. Por encima de esta altitud, la cobertura vegetal disminuye de nuevo, probablemente debido a las bajas temperaturas, [ 54 ] [ 161 ] y desaparece por encima5000  m de altitud; [ 145 ] la mayor parte del volcán se encuentra por encima de esta línea. [ 162 ] Deyeuxia curvula , Distichia muscoides y Oxychloe andina forman humedales ( bofedales ) en los valles. [ 163 ]

La fauna está representada por venados , guanacos , vicuñas [ 164 ] y vizcachas . [ 165 ] Especialmente alrededor de cuerpos de agua [ 164 ] hay aves como patos, flamencos y ñandúes . [ 165 ] La mayoría de los animales no alcanzan altitudes superiores4600  m . [ 6 ] Una especie de escorpión ( Brachistosternus llullaillaco ) recibe su nombre del volcán. [ 166 ] Parece haber una población del ratón orejudo de Punta de Vacas [ 167 ] en Llullaillaco; probablemente sea la población permanente de mayor altitud de cualquier especie de vertebrado conocida . [ 168 ]

Los líquenes crecen en las rocas. [ 58 ] Las algas , [ 169 ] incluyendo las algas de nieve [ 170 ] y las cianobacterias , viven en los penitentes, [ 171 ] a veces formando manchas coloreadas, [ 172 ] y las algas y tapetes microbianos crecen en el Lago Llullaillaco. [ 173 ] Se descubrió una especie de bacteria ( Subtercola vilae ) en el lago. [ 174 ] Los microorganismos en el lago se asemejan a los de otros lagos de los Andes centrales, como Aguas Calientes y el Lago Licancabur , en algunos aspectos y difieren en otros. [ 175 ] Se han encontrado comunidades fúngicas y bacterianas pobres en especies en los suelos (más precisamente: tefra [ 176 ] ) de Llullaillaco, [ 177 ] siendo el hongo Naganishia friedmanii la especie más común. [ 178 ] Los suelos son extremadamente pobres en materia orgánica [ 118 ] y tienen comunidades ecológicas simples. [ 179 ] Tienen que sobrevivir a condiciones ambientales [ 180 ] entre las más extremas del planeta, [ 181 ] con aridez, fuerte radiación UV, ciclos diarios de congelación y descongelación y falta de nutrientes. [ 168 ] La vida puede depender de fuentes de alimento inusuales como el monóxido de carbono gaseoso [ 180 ] o material orgánico (por ejemplo, restos de plantas [ 168 ] ) transportado a la montaña por los vientos, [ 182 ] mientras que los organismos fotosintéticos están limitados a sitios con mayor disponibilidad de agua. [ 183 ]

El área de Llullaillaco forma parte del Parque Nacional Llullaillaco , [ 184 ] un área protegida chilena [ 185 ] creada en 1995 [ 9 ] y nombrada en honor a la montaña. [ 186 ] La contaminación atmosférica de la mina de cobre Escondida puede llegar a Llullaillaco y amenazar los ecosistemas de la zona. [ 187 ]

Arqueología

Los yacimientos arqueológicos en las montañas son comunes en los Andes, con cuarenta montañas que cuentan con sitios solo en la provincia de Salta. [ 188 ] En la década de 1950 se descubrieron varios yacimientos arqueológicos en Llullaillaco. [ 189 ] El descubrimiento inicial fue en 1952; se realizaron expediciones adicionales durante la segunda mitad del siglo XX. [ 188 ] Algunos yacimientos fueron saqueados después de su descubrimiento. [ 190 ]

Edificios bajos y ruinosos en la ladera de una montaña con manchas de nieve.
Yacimiento arqueológico en la cima de Llullaillaco.

Tres caminos incas llegan a Llullaillaco desde el Salar de Llullaillaco, [ 191 ] Salar de Punta Negra y Socompa, [ 192 ] y se encuentran [ 191 ] en un tambo (posada) a una altitud de5200  m [ 83 ] en el flanco noreste. [ 14 ] El tambo consta de numerosos edificios; [ 83 ] probablemente fue un campamento base para ascensos [ 193 ] y estuvo habitado temporalmente. [ 194 ] En la carretera desde el Salar de Llullaillaco [ 191 ] hay un cementerio, donde se encontraron 16 cuerpos en 1972. [ 190 ] El cementerio puede albergar los cuerpos de personas muertas en la construcción de los sitios arqueológicos de Llullaillaco. [ 195 ] Muros semidestruidos [ 190 ] forman un complejo de edificios, que fue construido en terrazas [ 196 ] y parcialmente enterrado por escombros sueltos de la montaña superior. [ 197 ] Dos sitios de agua se encuentran entre el cementerio y el tambo . [ 83 ]

Un camino ceremonial inca comienza en el tambo y asciende hasta el volcán.De 1,5 a 2  m de ancho (más estrecho en los tramos más empinados) [ 195 ] y marcado por postes de madera [ 198 ] y mojones , probablemente para el caso de que el sendero esté cubierto de nieve. [ 83 ] Continúa pasando dos estaciones de descanso [ 83 ] en5.600  m yElevación de 6300  m , que consiste en pequeños edificios y muros de protección. [ 193 ] EnA 6.500  m de altitud, el sendero se bifurca en el llamado "Portezuelo del Inca". Uno continúa hasta la cima, el otro hasta una meseta en6715  m de altitud. [ 83 ] Otro conjunto de muros de protección y pequeños edificios forman otra estación de paso en6.550  m de altitud. [ 193 ] Dos recintos y un  En la meseta se encuentran plataformas de 11 m × 6 m , [ 83 ] formando el sitio arqueológico más alto de la Tierra. [ 199 ]

Los caminos incas conectan con el camino inca principal norte-sur [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] que va entre San Pedro de Atacama y Copiapó . [ 201 ] Infraestructura como marcadores de camino, [ 203 ] refugios [ 204 ] y tambos se encuentran a lo largo del camino cerca de Llullaillaco. [ 205 ] Los senderos en Llullaillaco no son simples senderos peatonales sino que están equipados con muros de contención, bordes delimitados [ 206 ] y escaleras (sobre "Portezuelo del Inca"). [ 83 ] Fueron construidos por los incas, [ 83 ] sus métodos de construcción tal vez reflejen la mitología inca. [ 207 ] Fueron descubiertos por Mathias Rebitsch en 1958. [ 208 ]

Llullaillaco parece haber sido la montaña sagrada inca más importante de la región [ 209 ] y posiblemente de todos los Andes centrales, [ 55 ] y el complejo de sitios arqueológicos es uno de los más significativos de los Andes. [ 36 ] En el caso de Llullaillaco, pueden haber sido sitios de peregrinación [ 196 ] utilizados por los pueblos locales de Atacama durante el dominio incaico , [ 210 ] no se ha encontrado evidencia de actividad preincaica. [ 211 ] Se han identificado alrededor de cuarenta y cinco estructuras en Llullaillaco, distribuidas en varios sitios y con claras diferencias arquitectónicas, lo que implica que no todas fueron construidas por el estado. [ 83 ] Entre las estructuras se encuentran círculos de piedra y edificios techados. [ 212 ] También se encuentran sitios arqueológicos en los valles que drenan Llullaillaco hacia el Salar de Punta Negra, [ 213 ] incluyendo la Quebrada Llullaillaco y la Quebrada de las Zorritas [ 214 ] donde los caminos incas ascienden la montaña. [ 215 ] El conjunto de sitios arqueológicos se ha convertido en objeto de investigación científica. [ 216 ]

Debido a los hallazgos, la zona de la cumbre del volcán fue clasificada en 2001 como Lugar Histórico Nacional por el gobierno argentino, [ 217 ] y el 24 de junio de 2014 todo el complejo del Llullaillaco fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. [ 218 ] Existen mitos asociados con el Llullaillaco, [ 30 ] y la montaña sigue siendo importante para los habitantes de Socaire [ 219 ] al este del Salar de Atacama , [ 220 ] desde donde es visible. [ 221 ] Algunas ascensiones se realizan por razones rituales. [ 222 ]

Niños de Llullaillaco

En marzo de 1999, las excavaciones de la plataforma [ 193 ] realizadas por un equipo de arqueólogos [ 223 ] dirigido por Johan Reinhard, [ 224 ] encontraron tres momias de niños enterrados en1,7  m de profundidad en fosas parcialmente naturales y parcialmente excavadas. [ 11 ] Eran un niño de 7 años, una niña de 6 años y una niña de 15 años (investigaciones posteriores han sugerido edades menores para los tres [ 225 ] ), [ 223 ] que son conocidos como "El Niño", "La Niña del Rayo" y "La Doncella", respectivamente. [ 188 ] Fueron encontrados vestidos y en posición sentada [ 226 ] y eran aparentemente sacrificios humanos ofrecidos a los dioses del panteón inca en las cimas de las montañas. [ 227 ] No está claro cómo fueron asesinados; lo más probable es que fueran asfixiados o enterrados vivos pero inconscientes, [ 228 ] y el niño puede haber muerto antes de llegar a la cima. [ 229 ] Los niños más pequeños presentaban rastros de deformación craneal . [ 230 ] Los cuerpos de Llullaillaco se encuentran entre las momias precolombinas mejor conservadas conocidas [ 216 ] debido a las condiciones frías, secas y con poco oxígeno de la cumbre [ 231 ] que impiden la descomposición microbiana de los cuerpos [ 232 ] —excepto la momia más joven, que había sido dañada por un rayo . [ 223 ]

Los sacrificios humanos incas se practicaban por diversas razones: para conmemorar eventos particulares, como la muerte de un emperador inca , para apaciguar a la naturaleza durante desastres naturales o para obtener recursos de los dioses de las montañas. Los sacrificios elegidos eran niños, pues se creía que los dioses preferían ofrendas puras, preferiblemente niños con cuerpos inmaculados y niñas vírgenes. Según fuentes históricas y análisis de momias, los niños provenían de familias de alto estatus social y estaban bien alimentados. Eran llevados a montañas a miles de kilómetros de distancia y sacrificados en la cima. [ 228 ] [ 233 ]

Otros objetos arqueológicos encontrados junto con las momias incluyeron: bolsas hechas de cuero, tocados con plumas , cerámica (instrumentos de cocina como jarras, platos, ollas y jarrones), estatuas que representan tanto a personas (masculinas y femeninas) como a animales hechas de oro, plata o conchas de Spondylus ( ostra ), zapatos y textiles, [ 11 ] [ 189 ] vasijas de madera y lana. Las vasijas y bolsas contenían hojas de coca , cabellos y uñas humanas . [ 189 ] Se encontraron un total de 145 objetos junto con las momias. [ 234 ] La datación por radiocarbono ha dado una fecha de muerte de 1430–1520 d. C. para una de las momias. [ 235 ]

Su descubrimiento despertó el interés de especialistas y del público, [ 11 ] y se ha citado como causa del aumento del turismo en la montaña [ 236 ] y de una mayor atención a los problemas de los pueblos indígenas de la región. [ 237 ] En 2003, las momias se encontraban en la Universidad Católica de Salta , [ 223 ] antes de ser trasladadas al Museo de Arqueología de Alta Montaña de Argentina en 2007, [ 238 ] que había sido construido para albergar estas momias. [ 239 ] Se conservan en condiciones especiales de almacenamiento para evitar daños. [ 240 ] Los cuerpos encontrados en Llullaillaco —tanto las momias de la cumbre como las del cementerio— han sido objeto de diversos análisis científicos. [ 241 ] La colocación de las momias en museos provocó largas disputas con organizaciones que defienden los derechos de los pueblos indígenas. [ 242 ]

Historia de la erupción

El volcán se desarrolló en dos etapas, Llullaillaco I y Llullaillaco II. La primera etapa se originó a partir de dos centros [ 89 ] (Llullaillaco y Azufrera Esperanto) que se desarrollaron en una línea norte-sur, produciendo flujos de lava de hasta 20 kilómetros de longitud y domos de lava en sus regiones de cumbre. Los conos y los flujos de lava asociados están fuertemente erosionados por [ 34 ] la glaciación y la alteración hidrotermal [ 89 ] y enterrados por rocas volcánicas más recientes, pero aún constituyen alrededor del 70% de la superficie del volcán, especialmente en su sector occidental. El antiguo cráter de Llullaillaco forma una meseta enElevación de 5600–6100  m . [ 34 ] En el Montaña Azufrera Esperanto de 5.561 m de alturaA 5  km al norte de Llullaillaco se conserva poca sustancia volcánica original. La erosión ha dejado al descubierto allí roca blanquecina profundamente alterada. [ 34 ] Llullaillaco II en el flanco sur y noreste se conserva mejor; los pies de los flujos de lava alcanzan espesores de500  m . [ 40 ] Sus flujos de lava son menos extensos que los de Llullaillaco I. [ 82 ] En la ladera sur del volcán se encuentran depósitos de flujos piroclásticos con una composición similar a la de Llullaillaco II, que podrían haberse formado antes de que comenzaran las erupciones de lava. [ 35 ]

Una unidad más antigua está formada por ignimbritas y flujos piroclásticos . [ 82 ] Los flujos de lava más antiguos se extienden hacia el oeste desde el volcán y están parcialmente enterrados por sedimentos más cercanos al edificio. [ 34 ] El deslizamiento de tierra probablemente tuvo lugar durante una erupción. [ 60 ] Una erupción explosiva del Llullaillaco II produjo un Depósito de 3 km de longitud de bloques de lava y pumita piroclástica, [ 35 ] [ 243 ] con caída que llega hasta Cerro Rosado. [ 42 ] Es posible que algunos flujos de lava interactuaran con glaciares, provocando su fusión, [ 152 ] y rocas volcánicas cubrieran formas del relieve glaciares [ 244 ] y periglaciares. [ 245 ]

Las rocas más antiguas datadas en Llullaillaco entraron en erupción hace 1,5 ± 0,4  millones de años, formando un flujo de lava al noroeste del edificio principal de Llullaillaco. [ 21 ] Llullaillaco I es de edad del Pleistoceno temprano, [ 89 ] pero el momento de la transición entre Llullaillaco I y Llullaillaco II no está claro: o bien tuvo lugar hace 450.000 años, [ 30 ] o hace menos de 41.000 ± 1.000 años. Se han obtenido edades de 5.600 ± 250 años para rocas de Llullaillaco II recuperadas a una altitud de más de6000  m . [ 152 ] Se pensó inicialmente que los flujos de lava de aspecto joven eran del Holoceno, pero [ 2 ] los métodos de datación arrojaron edades de menos de un millón de años ( datación potasio-argón ) para el flujo norte, 48 000 ± 12 000 años ( datación argón-argón ) [ 40 ] en el flujo suroeste [ 18 ] y 930 ± 140 años ( datación por exposición superficial ) en un flujo diferente. [ 246 ]

Actividad histórica y riesgos

Llullaillaco ha estado activo en tiempos históricos, lo que lo convierte en el volcán históricamente activo más alto de la Tierra. [ 2 ] Se registraron tres erupciones durante el siglo XIX, [ 247 ] que, sin embargo, no fueron observadas directamente [ 248 ] y no están confirmadas: [ 249 ]

La actividad probablemente se limitó a la emisión de vapor y ceniza, dada la presencia de los sitios arqueológicos. [ 253 ] Otros informes mencionan erupciones en 1920, 1931, 1936 y 1960. [ 243 ]

Según anécdotas registradas en el siglo XIX, la montaña ocasionalmente echaba humo, [ 254 ] [ 255 ] incluso durante el trazado de la frontera entre Chile y Argentina el 5 de mayo de 1879. [ 256 ] Supuestamente, el paleontólogo y zoólogo Rodolfo Amando Philippi vio la montaña echar humo en 1854, [ 254 ] pero el propio informe de Philippi no menciona el humo. [ 257 ]

El volcán se considera actualmente inactivo [ 27 ] y no se conocen fumarolas , [ 258 ] pero el Lago Llullaillaco [ 168 ] y algo de hielo en el volcán muestran rastros de calentamiento geotérmico. [ 147 ] Hay manantiales termales alrededor del Salar de Llullaillaco. [ 259 ] Llullaillaco está clasificado como de peligrosidad media para Argentina, [ 260 ] siendo el 16.º volcán más peligroso en una lista de 38. [ 261 ] La actividad eruptiva futura puede resultar en la emisión de flujos piroclásticos y de lava [ 243 ] y puede causar colapsos sectoriales , aunque serían un peligro pequeño para la vida o la propiedad, dado que el área está escasamente habitada y en gran parte desprovista de actividad económica. [ 61 ] [ 262 ]

Escalada y acceso

El ascenso más fácil es a lo largo de la antigua ruta inca en el flanco noreste de la montaña, [ 263 ] que se puede alcanzar desde Chile. [ 224 ] La intensa radiación UV, [ 264 ] la falta de oxígeno, [ 57 ] las ventiscas , la hipotermia y los rayos son peligros comunes en Llullaillaco. [ 6 ] Hay informes de minas terrestres en la zona; [ 224 ] las minas fueron retiradas en 2006 gracias a un esfuerzo multinacional. [ 265 ] Se inauguró un nuevo campamento base en 2020. [ 266 ]

Se puede acceder al volcán desde Argentina a través de Tolar Grande . [ 236 ] El acceso desde Chile se realiza por carreteras que, desde la Ruta 5 de Chile , el Paso de Socompa , Taltal o Toconao, conducen al Salar de Punta Negra. [ 267 ] Desde allí, una carretera lleva al Llullaillaco. Se divide en Aguada de las Zorritas en tres: una carretera termina cerca de un paso de montaña al norte del Llullaillaco, una segunda termina en Azufrera Esperanto y la tercera rodea el volcán desde el suroeste, cruzando a Argentina al sur del Llullaillaco. [ 21 ] Según John Biggar, algunas carreteras son callejones sin salida. Dos rutas de ascenso con campamentos conducen desde Chile y Argentina a la cumbre. [ 268 ]

El primer ascenso conocido por occidentales fue realizado por los chilenos Bion González y Juan Harsheim en 1952 [ 224 ] , pero los pueblos indígenas lo habían ascendido mucho antes. El volcán es la montaña más alta con ascensos prehistóricos comprobados [ 269 ] [ 270 ] y demuestra que las grandes altitudes no representaban un obstáculo para los pueblos indígenas de América [ 271 ] , quienes también construyeron en las montañas con tecnología primitiva [ 272 ] .

Véase también

Referencias

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