코르돈 델 아주프레

Cordón del Azufre
코르돈 델 아주프레
NASA Landsat 합성 이미지
최고점
승진5,481 m (17,982 ft)[1]
좌표25°20'S 68°31'W / 25.333°S 68.517°W / -25.333; -68.517[2]
지리
위치아르헨티나, 칠레[1]
부모범위안데스 주
지질학
에이지 오브 락0.3 ± 0.3 mya
산형복합화산[1]
마지막 분화[1] 수 없음

코르돈 델 아주프레(Cordón del Azufre)는 아르헨티나칠레의 국경에 있는 중앙 안데스 산맥에 위치한 비활성 복합 화산입니다. 화산 원뿔과 그와 관련된 용암류의 3단계로 구성되어 있으며, 그 활동은 남미 판 아래의 나스카 판이 붕괴된 결과입니다. 그 북쪽에는 휴화산인 라스타리아와 적극적으로 상승하는 라주프레 지역이 있습니다.

지리학과 지질학

때때로 라스타리아와 혼동되기도 하는 [3]이 화산은 아르헨티나와 칠레의[1] 국경에 위치해 있으며 일련의 용암류화산 분화구용암류를 포함하고 [4]있으며 표면적은 60제곱킬로미터(23제곱킬로미터)에 이릅니다.[5] 4개의 크레이터가 5km 길이(3.1m)의 능선에 남북 방향으로 정렬되어 있으며,[5][6] 이는 남북 추세를 반영할 수 있습니다.[7] 수많은 단일 생성 화산성층 화산이 그 위에 발달했고 용암 흐름 아래에 중심 분화구의 대부분을 묻었습니다. 용암류의 더미는 동쪽의 25 평방 킬로미터 (9.7 평방 마일)의 면적을 덮고 있습니다.[7] 동쪽 부분은 아르헨티나의 용암류와 분화구에 의해 형성되며, 서쪽 부분의 최연소 부분인 라 모이라 화산은 서쪽으로[5][8] 6킬로미터(3.7마일) 전진한 용암류와 동쪽으로 3킬로미터(1.9마일) 진행한 또 다른 용암류를 생성했습니다.[1] 북쪽으로는 플리오플리스토세 아탈라야 화산이 있고, 그 뒤로 4차 아주프레 오리엔탈 화산과 라스타리아 화산이 있으며,[9] 남쪽으로는 플리오플리스토세 추타, 4차 세로 바요 콤플렉스, 로스 콜로라도스 칼데라가 있습니다.[10] 이 지역은 사람이[11] 살지 않고 외딴 [8]곳이며 기후는 건조하고 바람이 많이 불고 온도 변화가 높습니다.[12]

코르돈 델 아주프레(Cordón del Azufre)는 칠레 해구에서 동쪽으로 300km(190m) 떨어진 곳에 위치하며, 이 곳에서 섭생이 이루어집니다.[13] 위도에서 화산호는 아치바르카 회랑이라는 이름의 깊은 자리에 있을 것으로 추정되는 구조적 지역과 교차합니다.[4] 코르돈 델 아주프레 주변은 다른 CVZ 화산에서 관찰된 것처럼 더 국지적인 규모의 융기 지역입니다.[14] 극도의 건조함과 용암류에 의한 빈번한 차단으로 인해 경관의 발달이 방해되기 때문에 경관은 대체로 배수가 되지 않습니다.[15]

지역적 맥락과 구성

남미의 서쪽 해안에서 나스카 판남미아래섭입합니다. 이 서브미션은 북부 화산대, 중앙 화산대(CVZ), 남부 화산대호주 화산대를 포함한 안데스 화산대의 화산 활동을 담당합니다.[16] CVZ는 페루, 볼리비아, 칠레, 아르헨티나에 걸쳐 있습니다.[17] 중앙 안데스 산맥의 화산 징후로는 라 파카나와 갈란과 [18]같은 알티플라노-푸나 화산 복합체를 형성하는 수많은 칼데라와 관련된 이그니임브라이트가 있습니다. 코르돈 델 아주프레 주변에는 약 40개의 4차 화산이 있으며,[19] 이 화산들은 3차 화산암 위에 형성되었습니다.[4] 이 지역은 에오세 이래로 높은 고도로 성장했습니다.[20] 지하 암석은 고생대 화산암과 퇴적암이며,[21] 페데르날레스-아리자로 추력이 큰 단층은 코르돈 델 아주프레에 가깝게 달려 있습니다.[22]

화산암에는 반월상을 가진 안산암다사이트[23] 혼블렌드[5] 사장석이 포함되어 있습니다.[6] 암석은 상승하는 현무암 안산암지각 물질의 상호작용을 통해 형성되었습니다.[24] 이 화산은 유황 매장량과 [25]살라르고르베아의 유황 공급원으로 유명합니다.[26]

분화 이력

코르돈 델 아주프레에 있는 화산암은 100만년이 채 되지 않았습니다.[27] 활동은 시간이 지남에 따라 남북 분화구에서 동쪽 용암류와 분출구로 이동하여 결국 라모이라로 이동했습니다.[6] 동쪽 부분의 용암 흐름은 60만년 전의 것으로 추정됩니다.[7] 코르돈 델 아주프레에서는 푸마롤릭 활동을 포함한 활동이 기록되지 않았지만,[28] 용암 흐름의 모습(어두운 색과 원시 상태)과 방사성 나이(가장 최근 흐름에서[29] 0.3 ± 0.3 mya K-Ar)는 홀로세 활동의 최근 나이임을[6][5] 시사합니다.[30] 화쇄성 퇴적물은 가장 어린 원뿔과 연결되어 있으며 역사적인 분화로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 새로운 활동은 용암류와 화쇄성 퇴적물로 구성될 가능성이 높으며, 중요한 도로와 거주지가 완전히 부족하다는 점에 비추어 볼 때, 잠재적인 미래의 분출은 위협이 되지 않습니다.[7] 이 화산은 아르헨티나에서 38개 화산 중 21번째로 위험한 화산으로 여겨집니다.[31]

1996년부터 1998년까지 [32]2,000 평방 킬로미터(770 평방 마일)의 타원형[33] 지역이 부상하고 있습니다.[34] 업라이딩 지역의 중심은 화산인 라스타리아와 코르돈 델 아주프레 사이에 있으며, 머리글자를 따서 "라주프레"라고 이름 [18]지어졌지만 세로 바요 고르베아가 여기에 포함되기도 합니다.[32] Lastarria, Cordon del Azufre 및 Cerro Bayo Gorbea는 4차 화산 고리로 둘러싸여 있으며 발달 중인 칼데라일 수 있는 Lazufre 융기의 중심에서 나오는 선형 균열을 형성합니다.[35][36] 융기의 시작은 1995년 앙투파가스타 지진과 같은 1990년대 여러 지각 지진이 발생한 것과 관련이 있을 수 있습니다. 그들은 마그마 방을 교란시키거나 골절을 열었을 수도 있습니다.[37] 마그마 유입은 2009년 현재 안정적입니다.[38]

변형 시스템은 롱 밸리옐로스톤과 같은 칼데라의 크기에 필적하는 [39]지구상에서 가장 큰 시스템 중 하나입니다.[40] 융기 지역 주변에는 여러 개의 플라이스토세 화산이 있으며, 이 화산은 실에서 공급될 수 있습니다.[2] 자기 텔루릭 데이터는 맨틀에서 지각으로 상승하는 전기 전도도가 높은 구역을 보여주며, 라주프레에 대한 마그마 공급일 수 있습니다.[41] 2016년 발표된 연구에 따르면 이 시기 내에 분출된 용암류와 화산의 변형을 바탕으로 최소 40만 년 후부터 융기가 진행 중인 것으로 나타났습니다. 마그마 챔버의 부피에 대한 매우 불확실한 추정치에 따라, 약간의 과압만으로도 챔버의 지붕이 고장나고 폭발이 시작될 수 있습니다.[42]

참고 항목

참고문헌

  1. ^ a b c d e f GVP 2016, General Information.
  2. ^ a b Perkins et al. 2016, p. 1082.
  3. ^ Zusman & Hevilla 2013, p. 99.
  4. ^ a b c Ruch & Walter 2010, 페이지 134.
  5. ^ a b c d e Trumbull et al. 1999, p. 139.
  6. ^ a b c d Froger et al. 2007, p. 150.
  7. ^ a b c d Amigo, Bertin & Orozco 2012, p. 22.
  8. ^ a b Froger et al. 2007, p. 149.
  9. ^ 그로스, 구스만 & 페트리노비치 2017, p. 492
  10. ^ 나란조 2019, p. 49
  11. ^ Pritchard & Simons 2004, 페이지 2.
  12. ^ 베니슨 2019, 페이지 149-150.
  13. ^ Ruch & Walter 2010, p. 133.
  14. ^ Perkins et al. 2016, p. 1078.
  15. ^ Perkins et al. 2016, p. 1084.
  16. ^ 헨더슨 & 프리처드 2013, 페이지 1358.
  17. ^ 그로스, 구스만 & 페트리노비치 2017, 페이지 484.
  18. ^ a b Budach, Brasse & Díaz 2013, p. 144.
  19. ^ Ruch et al. 2008, p. 338.
  20. ^ Ruch et al. 2009, p. 1.
  21. ^ 나란조 2019, p. 50
  22. ^ 나란조 2019, 57페이지
  23. ^ 그로스, 구스만 & 페트리노비치 2017, p. 493
  24. ^ Kraemer et al. 1996, p. 590.
  25. ^ 베니슨 2019, 페이지 149.
  26. ^ 푸에요 외. 2021, 페이지 9.
  27. ^ Trumbull et al. 1999, p. 137.
  28. ^ Pritchard & Simons 2004, p. 23.
  29. ^ Perkins et al. 2016, p. 1091.
  30. ^ 나란조 외. 2019, p. 47.
  31. ^ Garcia & Badi 2021, p. 26.
  32. ^ a b Remy et al. 2014, p. 3591.
  33. ^ Ruch & Walter 2010, 페이지 139.
  34. ^ Spica et al. 2015, p. 28.
  35. ^ Ruch et al. 2008, p. 341.
  36. ^ Froger et al. 2007, p. 161.
  37. ^ Ruch et al. 2008, p. 343.
  38. ^ 앤더스존 외. 2009, p. 2074.
  39. ^ Budach, Brasse & Díaz 2013, p. 145.
  40. ^ Pearse & Lundgren 2013, p. 1059.
  41. ^ Budach, Brasse & Díaz 2013, p. 148-149.
  42. ^ Perkins et al. 2016, p. 1092.

원천