Ластаррия
Ластаррия | |
---|---|
![]() Вид на Ластаррию со стороны Мина Ла Казуалидад | |
Самая высокая точка | |
Высота | 5706 м (18720 футов) [1] |
Координаты | 25 ° 10' ю.ш., 68 ° 31' з.д. / 25,167 ° ю.ш., 68,517 ° з.д. [1] |
География | |
Регион , Провинция | Регион Антофагаста Провинция Сальта |
Родительский диапазон | Центральные Анды |
Геология | |
Возраст рока | Плейстоцен - голоцен (от 900 000 до 2400 лет назад ) |
Тип горы | Стратовулкан |
Вулканический пояс | Центральная вулканическая зона |
Последнее извержение | 2460 ± 50/60 лет назад. |
Ластаррия высотой 5697 метров (18691 фут), — стратовулкан расположенный на границе Чили и Аргентины . Он удален, окрестности необитаемы, но до них можно добраться по грунтовой дороге. Вулкан входит в Центральную вулканическую зону один из четырех сегментов вулканической дуги Анд . , Более тысячи вулканов, из которых около 50 являются активными, расположены в этой цепи вулканов длиной более 1500 километров (930 миль), которая образуется в результате субдукции плиты Наска под Южно-Американскую плиту .
Вулкан состоит из двух вулканических построек, образующих хребет, и одного вспомогательного поля потока лавы к юго-западу от главных вулканов. Главное здание представляет собой несколько выровненных кратеров, образующих линию. Извержений не зафиксировано, но вулкан демонстрирует активную фумарольную на северной стороне и внутри кратеров активность. Он расположен на вершине более старых вулканических пород и содержит как андезит , так и дацит .
Ластаррия образовала крупный оползень , когда обрушилась часть ее юго-восточного склона. Из шрама обрушения шириной 1 километр (0,62 мили) оползень спустился на расстояние 8 километров (5,0 миль). Интенсивная фумарольная деятельность делает вулкан крупнейшим источником вулканических газов в регионе и привела к образованию фумароловых жерловых отложений, а также потоков расплавленной серы . Было отмечено постепенное поднятие местности вокруг Ластаррии и южнее; похоже, это отражает глубокое проникновение магмы в этот регион.
География и структура
[ редактировать ]Ластаррия расположена в Центральных Андах, в регионе Антофагаста в Чили , на границе с Аргентиной . [2] [3] Пропустить провинции . [4] Город Антофагаста расположен в 250 километрах (160 миль) к северо-западу от Ластаррии. [5] Центральные Анды труднодоступны, а их вулканы обычно плохо контролируются. [6] В радиусе 150 километров (93 миль) от Ластаррии нет человеческого населения. [7] От бывшей железнодорожной станции Каталина в 120 километрах (75 миль) к западу грунтовая дорога ведет в Ластаррию. [8] В отличие от большинства других вулканов региона, инков никаких археологических памятников на Ластаррии не обнаружено . Либо вулкан был слишком активен, либо не имел большого значения в доиспанские времена. [9]
Ластаррия является частью Андской центральной вулканической зоны . [3] который простирается на 1500 километров (930 миль) от Перу до Чили. [6] В этой зоне выявлено более 1000 вулканических построек. [10] из них около 50 вулканов являются действующими или потенциально активными, [6] высота многих из них превышает 6000 метров (20 000 футов). [11] Кроме того, в зоне расположены 18 моногенетических вулканов и около 6 кальдерно - игнимбритовых систем. [12]
Собственное здание
[ редактировать ]Ластаррия образована двумя сросшимися постройками: главным конусом и более старым Южным отрогом ( Эсполон-Сур ), [13] которые соединяются на высоте около 5500 метров (18000 футов). [14] и образуют хребет длиной 10 километров (6,2 мили). [15] Главный конус состоит из лавовых куполов , лавовых потоков , пирокластических потоков и шлаков . [13] [1] и достигает высоты 5697 метров (18691 фут). [16] Большая часть вулкана покрыта пирокластическим материалом. [17] часть из которых простирается до юго-восточной окраины Салар-де-Агуас-Кальентес . [18] Лавовые потоки обнажаются преимущественно на северо-западном склоне. [17] где они достигают толщины 40 метров (130 футов). [19] Южный отрог также породил потоки лавы. [13] Вулкан занимает площадь около 156 квадратных километров (60 квадратных миль). [18]
Пять перекрывающихся кратеров выровнены по линии север-юг на главном конусе Ластаррии. [20] [21] кратеры 5-4 и 3-2 вложены друг в друга (считают с юга на север). [22] Вулканическая активность мигрировала на север на протяжении всей истории Ластаррии, и самые последние продукты извержения обнаружены на северных и западных склонах. [2] На самом северном краю кратера находится лавовый купол. [14] Южный отрог имеет два кратера. [13]
Вулкан возвышается на высоте около 4200 метров (13800 футов). [23] и имеет довольно крутые склоны. [24] Большая часть поверхности, включая Южный отрог, покрыта отложениями, оставшимися в результате падения вулканического пепла . [2] Некоторые части Южного отрога демонстрируют признаки гидротермальных изменений . [17] Общий объем здания составляет около 10,1 кубических километров (2,4 кубических миль). [19]
Негриалес дель Ластаррия (также известный как Большой Джо) [20] ) комплекс лавовых потоков лежит к юго-западу от вулкана Ластаррия и занимает большую площадь поверхности. [1] Он образован несколькими массивными потоками, извергающимися из одного жерла в течение трех или восьми импульсов; [13] [14] самый длинный достигает длины 10 километров (6,2 мили). [15] Эти лавы представляют собой глыбовые лавы с гребнями и дамбами. [13] Общий объем лавового поля составляет около 5,4 кубических километров (1,3 кубических миль). [14] и его часто группируют вместе с Ластаррией и Южным отрогом как вулканический комплекс Ластаррия. [25]
Соседние горы включают вулкан Чили на северо-востоке, [25] высотой 4709 метров (15 449 футов) Серро-Байо высотой 5214 метров (17 106 футов) на северо-западе и Пирамида Серро недалеко от Негриалес-де-Ластаррия на юго-западе. Почти к северу от Ластаррии находится Лагуна-де-ла-Асуфрера . [17] соляная впадина с водоемом, похожим на озеро, его название является отсылкой к серным месторождениям Ластаррии. [26] Фумарольная система может стекать в этот водоем, вызывая отложение серы на южном берегу Асуфреры. [27] Уровень воды в озере в прошлом был выше, о чем свидетельствуют две узнаваемые береговые линии: [28] которые из-за тектоники, связанной с недавним вулканизмом в Коррида-де-Кори, обнажаются главным образом на восточной стороне, [29] а площадь озера достигла 18 квадратных километров (7 квадратных миль). [30] У юго-восточного подножия Ластаррии также есть долина и озеро. [31]
Шрам от оползня
[ редактировать ]Крупный обвал сектора произошел на юго-восточном фланге Ластаррии, оставив четко очерченный уступ с севера на юг, открывающийся с востока на юго-восток. в вулкане [2] Уступ достигает максимальной высоты 120 метров (390 футов) и образует полукруг шириной чуть менее 1 километра (0,62 мили); северная часть длиннее южной [31] а западная часть непосредственно примыкает к краю самого южного кратера Ластаррии. [22] Самая высокая точка уступа находится на высоте 5575 метров (18 291 фут). [32]
Месторождение обломочной лавины имеет длину 8 километров (5,0 миль) и хорошо сохранилось. [33] [2] с такими формами рельефа, как доли, дамбы и кочки. [34] Выйдя из шрама обрушения над его северным отверстием, он преодолел более старый конус шлаков, прежде чем остановиться. [32] Спуск, окаймленный дамбообразными конструкциями, достигающими высоты 20 метров (66 футов), образовывал лепестки шириной 500 метров (1600 футов) и высотой 40 метров (130 футов). В отличие от многих отложений обломочных лавин, обломочная лавина Ластаррия не имеет крупных блоков и имеет лишь несколько торосов. [35] По оценкам, скорость лавины составила более 84 метров в секунду (280 футов / с). [36] довольно высокая скорость для лавины вулканического мусора, [37] в то время как более поздние исследования показали, что максимальная скорость составляет 58–75 метров в секунду (208–270 км/ч). [38] Возможно, в обломки попал воздух, который приобрел свойства, подобные игнимбриту . [37] Обрушение произошло без какой-либо предшествующей нестабильности здания. [39]
Лавинное отложение состоит в основном из рыхлого материала, такого как зола, лапилли , пемза , с небольшим количеством каменных блоков. [40] Эта рыхлая согласованность может объяснить отсутствие мегаблоков. [41] Его общий объем составляет около 0,091 кубических километров (0,022 кубических миль), что меньше объема месторождений горы Сент-Хеленс и Сокомпа . Это сопоставимо с масштабом оползня, вызванного землетрясением Анкаш на Уаскаране в Перу в 1970 году, в результате которого погибло более 20 000 человек. [32] Есть свидетельства предыдущих обрушений флангов у Ластаррии. [33] и продолжающаяся фланговая нестабильность. [42]
Внутренняя структура
[ редактировать ]Внутренняя структура вулкана была визуализирована с помощью метода, известного как сейсмически-волновая томография . [43] Аномалия низкой скорости в форме перевернутой воронки шириной 4 на 9 километров (2,5 на 5,6 миль) простирается на глубину 1 километр (0,62 мили) под вулканом и, по-видимому, связана с областями высокой фумарольной активности; это может быть гидротермальная система. [44] Еще более сильной аномалией на глубинах от 3 до 6 километров (от 1,9 до 3,7 миль) может быть магматический очаг вулкана и связанная с ним система, заполненная жидкостью. [45] Магнитотеллурические изображения показали структуры, аналогичные тем, которые были обнаружены с помощью сейсмических изображений. [46]
Геология
[ редактировать ]У западного побережья Южной Америки плита Наска погружается под Южноамериканскую плиту со скоростью 7–9 сантиметров в год (2,8–3,5 дюйма в год). [16] Вулканизм в Андах встречается в четырех различных регионах: Северная вулканическая зона , Центральная вулканическая зона , Южная вулканическая зона и Южная вулканическая зона . [3] Все, кроме последнего, географически связаны с субдукцией плиты Наска под Южно-Американскую плиту ; Австралийская вулканическая зона включает субдукцию Антарктической плиты под Южно-Американскую плиту. [14] Магматические процессы, важные для Центральных Анд, включают частичное плавление погружающейся плиты и ее отложений , а также мантийного перидотита , а также фракционную кристаллизацию восходящей магмы в земной коре. [3] [12]
Самая ранняя вулканическая активность на западном побережье Южной Америки относится к юрскому периоду , когда Южная Атлантика начала открываться. [12] В позднем кайнозое вулканическая цепь образовалась на вершине мезозойских и палеозойских пород и достигла ширины от 100 до 150 километров (от 62 до 93 миль) в районе Ластаррии. Этот вулканизм начался 25 миллионов лет назад, а породы в основном представляют собой кислые породы . [3]
Местный
[ редактировать ]Ластаррия и Кордон-дель-Асуфре образуют группу вулканов на Альтиплано , на границе Чили и Аргентины. Они действовали в течение четвертичного периода . [1] [5] Вулкан Байо иногда также считается частью этого комплекса. [16] Ластаррия и Кордон-дель-Асуфре вместе с еще некоторыми местными вулканическими центрами могут быть частью более крупного кислого вулканического комплекса, еще не сформировавшего кальдеру . Этот комплекс характеризуется куполом высотой 500 метров (1600 футов) с центральной депрессией. [7] Большая кальдера Лос-Колорадос расположена к юго-юго-востоку от Ластаррии. [47] Дальше на юг лежат такие вулканы, как Кальдера Уилрайт и Серро Бланко , последний из которых свидетельствует о недавних беспорядках. [15]
Ластаррия расположена на фундаменте, сложенном андезит-дацитовыми вулканическими породами в виде игнимбритов, лавовых потоков и лавовых куполов. Они имеют от миоцена до плейстоцена. возраст [20] [13] и, в свою очередь, подстилаются палеозойскими метаморфизованными вулканическими и осадочными породами. [48] Подвал под Ластаррией, по-видимому, имеет другой состав, чем подвал под Ласкаром . [49] Главный линеамент земной коры, известный как линеамент Арчибарка, пересекает главную вулканическую дугу в Ластаррии. другие вулканические центры, такие как Галан и рудные месторождения. На этом линеаменте также обнаружены [15] Пересечение этого линеамента и дуги может действовать как слабая зона, фокусирующая подъем магмы . [50] линеаменты в регионе включают разломы Имилак-Салина-дель-Фрайле и Педерналес-Аризоро миоценового Другие возраста. [51]
Геологическая запись
[ редактировать ]Альтиплано эоцене начало формироваться в . [52] когда субдукция плиты Наска под Южно-Американскую плиту вызвала сжатие по краю плиты. [53] Сильный вулканизм и тектоническое поднятие произошли между 15 и 20 миллионами лет назад. [54]
Состав
[ редактировать ]Ластаррия состоит из горных пород от базальта и андезита до дацита . [16] Породы образуют богатую калием свиту, характерную для известково-щелочных магм Центральной вулканической зоны. [55] Внешний вид лав Ластаррии порфировый . [14] Во вкрапленниках присутствует плагиоклаз в андезитах с меньшим количеством амфибола , биотита , клинопироксена и ортопироксена . Апатит и циркон образуют акцессорные минералы . Дациты имеют сходный состав, но содержат также роговую обманку . [56] Оливин встречается в андезитах, а кварц — в дацитах. [57]
Также присутствует ряд продуктов изменений , некоторые из которых были визуализированы с помощью аэрофотоснимков. Фумарольные отложения содержат инкрустации и сублиматы . [13] В основном они состоят из нескольких компонентов, в основном самородной серы , сульфатов, таких как ангидрит , барит , гипс и ромбоклаз , боратов , таких как сассолит , оксидов, таких как кварц , и реже сульфидов, таких как галенит , аурипигмент и пирит . Кристобалит и магнетит встречаются в высокотемпературных жерлах. [58] Они образуют разноцветные отложения: от желто-белого до серого до желто-оранжевого и красного. [59]
Петрогенез пород Ластаррии, как и других вулканов Центральной вулканической зоны, предполагает длительное взаимодействие с породами земной коры в магматических очагах, а также фракционирование некоторых минералов. Обогащенная нижняя кора и верхняя мантия также могут внести свой вклад. Наконец, важную роль в генезисе горных пород играло смешение содержимого магматического очага с новой, более основной магмой незадолго до каждого извержения. [60] В случае с Ластаррией это смешение происходит в стратифицированном магматическом очаге, при этом активная конвекция происходит между более легким и холодным верхним содержимым и более горячим и плотным нижним содержимым. [61] Некоторые породы имеют «полосчатые» черты, свидетельствующие о смешивании различных магм во время их формирования. [62] Некоторые химические различия существуют между породами Негриалес, лавами Ластаррии и пирокластикой Ластаррии. Породы Негриалес наиболее богаты диоксидом кремния , при этом их микроэлементный состав также резко различается. [63] Породы Негриалес могут происходить из материнских магм, отличных от основных магм Ластаррии. [64]
Климат и растительность
[ редактировать ]Ластаррия имеет горный климат, характеризующийся крайней засушливостью, поскольку она расположена на пересечении региона летних дождей Альтиплано и пустыни Атакама . [65] [66] Температура -24 ° C (-11 ° F) [67] а количество осадков 20–50 миллиметров в год (0,79–1,97 дюйма в год) было зарегистрировано на Ластаррии, хотя количество осадков может быть недооценено. [68] На территории присутствует невысокая кустарниковая растительность. [65] [66]
Бурная история
[ редактировать ]Здание Южного отрога - самое старое строение, найденное в Ластаррии. Лавовое поле Негриалес образовалось позже. Пять кратеров Ластаррии сформировались в пять разных этапов. [69] Альтернативная точка зрения утверждает, что Негриалес сформировался до Южного отрога и что основное здание формировалось в десять различных этапов. [13] глыбовые и пепловые потоки, горячие лавины , лавовые купола, потоки лавы и пирокластические потоки. В деятельность Ластаррии были вовлечены [69] Большинство отложений на северных склонах извергались в течение последних двух этапов, за исключением нескольких обнажений более древних этапов на северо-западном фланге и западного месторождения «розового пирокластического потока». [17] В целом, более поздняя и голоценовая активность Ластаррии была очень взрывоопасной , в отличие от более бурных более ранних извержений, включая извержения Негриалес. [64] [65]
Калий-аргоновое датирование Ластаррии дало возраст 600 000 ± 300 000 и менее 300 000 лет назад. [1] Более старая дата относится к лавовому полю Негриалес. [20] который также был датирован 400 000–116 000 ± 26 000 лет назад. Южный отрог датируется 150 000 ± 50 000 лет назад. Основное здание начало формироваться 260 000 ± 20 000 лет назад. [13] один поток андезитовой лавы был датирован 51 000 ± 13 000 лет назад По данным аргон-аргонового датирования . [65] Затем наступило затишье в вулканической активности вплоть до голоцена . [25] Три игнимбрита извергались в голоцене между 4850 ± 40 и 2460 ± 40 годами назад. [70] и были расположены вокруг вулкана, особенно к северу и западу от здания. [22]
Большая часть вулкана образовалась после ледникового периода . [71] Голоценовые эксплозивные извержения были разделены интервалами около 2390 - 1660 лет. [72] Три игнимбрита извергались в голоцене между 4850 ± 40 и 2460 ± 40 годами назад. [70] и были расположены вокруг вулкана, особенно к северу и западу от здания. Три игнимбрита извергались в голоцене между 4850 ± 40 и 2460 ± 40 годами назад. [70] и были расположены вокруг вулкана, особенно к северу и западу от здания. Оползень также произошел в голоцене, за 7430 (+136,-156) лет до настоящего времени. [25] Лавовый купол на самом северном краю кратера — самое молодое жерло Ластаррии. [14] Возраст самого молодого месторождения составляет 2460 ± 50/60 лет, но присутствует по крайней мере один более молодой пирокластический поток. [18] [13]
Исторические извержения не известны. [1] но землетрясения . на вулкане были зафиксированы [73] Заметные тепловые точки видны на изображениях ASTER и связаны с фумарольными областями. [74] Температура, наблюдаемая в горячих точках, составляет около 6 ° C (279 К). [75] Потенциал геотермальной энергии в Ластаррии был признан еще в 1974 году. [76] Он считается девятым по опасности вулканом Аргентины из 38. [77]
Фумарольная активность
[ редактировать ]Ластаррия проявляет активную фумарольную деятельность. [1] на вершине и вниз по северо-западным склонам. [23] Такая активность наблюдалась с момента открытия Ластаррии европейцами в конце 19 века. [5] Ластаррия — единственный вулкан в этом районе с продолжающейся фумарольной активностью. [52] Это проявляется в фумаролах, образующих дымоходы высотой 15 сантиметров (5,9 дюйма), небольших конусах, достигающих высоты 2 метров (6 футов 7 дюймов), кратеров шириной 2,5 метра (8 футов 2 дюйма), 100 на 50 сантиметров (39 на 20 дюймов). трещины, диффузным образом через пирокластические отложения, а также дегазацию через трещины и трещины на поверхностях. Отдельные фумаролы обнаружены в кратерах, на краях кратеров и на склонах. С некоторыми фумаролами связан разлом северо-западно-юго-восточного простирания. [78] [23] [20] Были обнаружены четыре различных поля фумарол: одно вдоль этой трещины на северо-западном склоне на высоте от 4950 до 5140 метров (от 16 240 до 16 860 футов), два на краях четвертого кратера и одно в пятом кратере. [69] [65] Поле трещин является самым большим, его площадь составляет 0,023 квадратных километров (0,0089 квадратных миль). [79] в то время как другие поля могут иметь площадь всего 0,001 квадратных километров (0,00039 квадратных миль). [73] Расположение фумарольных жерл позволяет предположить, что их положение определяется строением вулкана. [16] Имеются данные об изменении состава фумарольных газов с усилением влияния магмы начиная с 2009-2012 гг. [80]
Фумаролы выделяют газы с температурой от 80 до 408 ° C (от 176 до 766 ° F). Углекислый газ — важнейший неводный компонент газов; другими компонентами являются водород в различных количествах, хлористый водород , фтористый водород , сероводород и различные количества азота и диоксида серы . Дополнительными компонентами являются алканы , алкены , аргон , окись углерода, особенно в более горячих фумаролах, гелий , метан и кислород . Состав фумарол указывает на то, что большинство газов имеют магматическое происхождение с небольшим вкладом атмосферы. [81] Аналогичным образом, большая часть воды поступает из магмы, а не из осадков, на что указывает соотношение изотопов кислорода . [82] Вполне вероятно, что засушливый климат региона снижает поступление метеорной воды в вулканическую систему. [83]
Из пяти вулканов, проанализированных в 2012 году ( Ласкар , Ластаррия, Оллаге , Путана и Сан-Педро ), Ластаррия имела самые высокие скорости потока . Отдельные потоки газа в тоннах в сутки регистрируются как: [79]
Вулкан | Углекислый газ | Бромистый водород | Хлороводород | фтороводород | Сероводород | Диоксид серы | Вода |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ласкар | 534 | 0.15 | 199 | 9.4 | 30 | 554 | 5,192 |
Ластаррия | 973 | 0.6 | 385 | 5.8 | 174 | 884 | 11,059 |
Оллаге | 150 | ||||||
Путана | 68.5 | ||||||
Святой Петр | 161 |
Состав газов Ластаррии со временем менялся с увеличением магматического компонента в период с 2009 по 2012 год, что может быть связано либо с разными методами измерения, либо с изменениями вулканической активности в Ластаррии. [84] После дождя наблюдалось понижение температуры. [85]
Газы Ластаррии поступают из геотермальной системы и при температуре от 280 до 370 ° C (от 536 до 698 ° F) и от 560 до 680 ° C (от 1040 до 1256 ° F) поставляются в более холодные и горячие фумаролы соответственно. [86] В свою очередь, магматическая система на глубинах от 7 до 15 километров (от 4,3 до 9,3 миль) поддерживает и питает эту геотермальную систему. [87] Во время своего подъема газы взаимодействуют с горными породами окружающей страны и с водоносными горизонтами . [88]
Мышьяк – вредный загрязнитель, концентрация которого в водах северного Чили встречается в концентрациях выше средних. [89] Фумароловые испарения в Ластаррии могут достигать более 1 грамма на килограмм (0,016 унции / фунт) фумарольных отложений. [90] и вулкан считается важным источником мышьяка в южной части Центральной вулканической зоны. [91]
сера
[ редактировать ]Фумаролы . создали обширные залежи серы на Ластаррии Сера также образовала потоки, два крупнейших из которых имеют длину 350 метров (1150 футов) и 250 метров (820 футов). Более длинный поток частично похоронен более коротким и уже потерял часть своей поверхностной структуры. Вентиляционных отверстий не обнаружено; Потоки серы, по-видимому, выходят из фумарольной местности. Один поток андезитовой лавы породил несколько вспомогательных потоков серы, которые напоминают потоки пахоэхо и имеют ширину от 1 до 2,5 метров (от 3 футов 3 дюйма до 8 футов 2 дюйма). [23] [65] Вероятно, такие потоки образовывали сера, отложенная фумаролами. [92] Некоторые фумаролы в настоящее время выделяют потоки серы длиной в сантиметр. [65] Потоки серы представляют собой весьма хрупкие конструкции, которые легко разрушить. [93]
Условия, окружающие размещение серы, привели к тому, что сера приняла различные цвета. [23] включая черный, коричнево-оранжевый, оранжевый, красный, желтый и желто-оранжевый. [94] Эти цвета различаются по длине потоков и между различными потоками. [23] что указывает на то, что температуры одного потока от другого различались. Жидкая сера имеет разную вязкость и реоморфные свойства при разных температурах, некоторые изменения наблюдаются и в потоках Ластаррии. [95]
Такие потоки серы редки на Земле ; они могут быть более распространены на Юпитера спутнике Ио . На Земле они были найдены в Кавах-Иджен в Индонезии , на горе Ио (Сиретоко) в Японии , Мауна-Лоа на Гавайях , Момотомбо в Никарагуа и Сьерра-Негра на Галапагосских островах . [23] [96] Потокам серы на Ластаррии может угрожать будущая добыча полезных ископаемых в регионе. [97]
Поднятие земли
[ редактировать ]Наблюдения InSAR , выполненные в период с 1998 по 2000 годы, предоставили доказательства наличия закономерности поднятия земли, сосредоточенной между Ластаррией и Кордон-дель-Азуфре . Этот узор, также известный как «Лазуфр», [98] занимает площадь 45 на 37 километров (28 на 23 мили). [20] Это поднятие, по-видимому, вызвано внедрением магмы на глубину с характером постепенно увеличивающегося потока в период с 2003 по 2006 год. [99] Источник этого поднятия, по-видимому, находится на глубине от 9 до 17 километров (от 5,6 до 10,6 миль). [52] [15] позже был пересчитан на расстояние от 2 до 14 километров (от 1,2 до 8,7 миль). [43] Это поднятие, возможно, продолжалось около 400 000 лет и повлияло на окончательное положение потоков лавы Ластаррии и других вулканов в этом районе. [100]
Поднятие грунта обнаружено в самой Ластаррии. [98] составляет 9 миллиметров в год (0,35 дюйма в год). [101] Возвышающийся регион имеет площадь 6 квадратных километров (2,3 квадратных мили). [25] или имеет ширину 6 километров (3,7 миль), что меньше, чем у Лазуфра. [98] Поднятие Ластаррия началось позже, чем поднятие Лазуфр, и может находиться под влиянием последнего. [101] Возможно, магма, закачанная в магматический очаг Лазуфр, оказывает влияние на гидротермальную систему Ластаррия , [7] при этом изменения в выходе фумарол наблюдались в 2006–2012 гг. [102] Моделирование показывает, что источник этого поднятия находится на глубине около 1000 метров (3300 футов) и имеет форму сферы. [20] По другой оценке, источник находится внутри вулканической постройки и предполагает размер от 230 до 360 метров (от 750 до 1180 футов), при этом объем увеличивается примерно на 8 000–18 000 кубических метров в год (от 280 000 до 640 000 куб футов / год). [24]
Подъем земли все еще продолжается, но с замедлением в период с 2006 по 2016 год. [103] У других вулканов такое поднятие было связано с изменением фумарольной активности или даже с началом извержения. [104]
Угрозы
[ редактировать ]Вулкан находится в отдаленном районе и поэтому представляет небольшую опасность для населенных пунктов. [88] Ближайшие популяции находятся в Мина Вакильяс , Мина Эль Гуанако и Кампаменто Пахоналес . [18] Чилийское издание SERNAGEOMIN опубликовало рейтинг вулканической опасности для Ластаррии. [105] постоянный сейсмометр . В конце 2013 года на вулкане был установлен [103] Он считается 45-м по опасности вулканом в Чили. [18]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Фрогер и др. 2007 , с. 150
- ^ Jump up to: а б с д и Наранхо и Фрэнсис 1987 , с. 509.
- ^ Jump up to: а б с д и Наранхо 1992 , стр. 723.
- ^ БУИС-КАССАНЬ, Тереза; БУИС, Филипп (1984). «ИНДИЙСКИЙ ВУЛКАН, ХРИСТИАНСКИЙ ВУЛКАН ОБ ИЗВЕРЖЕНИИ УАЙНАПУТИНА В 1600 ГОДУ (ЮЖНОЕ ПЕРУ)» . Журнал Общества американистов . 70:66 дои jsa.1984.2238 : 10.3406/ . ISSN 0037-9174 . JSTOR 24606254 .
- ^ Jump up to: а б с Агилера и др. 2011 , с. 119.
- ^ Jump up to: а б с Фрогер и др. 2007 , с. 149.
- ^ Jump up to: а б с Фрогер и др. 2007 , с. 161.
- ^ Гухон, Энрикес и Наранхо 2011 , стр. 304.
- ^ Мояно, Рикардо (январь 2011 г.). «Субтропическая астрономия в южных Андах: система ceque в Сокайре, Атакама, северное Чили †» . Труды Международного астрономического союза . 7 (S278): 99. Бибкод : 2011IAUS..278...93M . дои : 10.1017/S1743921311012518 . ISSN 1743-9221 .
- ^ Фрэнсис и Хоксворт 1994 , с. 846.
- ^ Фрэнсис и Хоксворт 1994 , с. 847.
- ^ Jump up to: а б с Стерн, Чарльз Р. (1 декабря 2004 г.). «Активный Андский вулканизм: его геологическая и тектоническая обстановка» . Revista Geológica de Чили . 31 (2): 161–206. дои : 10.4067/S0716-02082004000200001 . ISSN 0716-0208 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к Агилера, Фелипе; Лаяна, Сусана; Родригес-Диас, Аугусто; Гонсалес, Кристобаль; Кортес, Хулио; Иностроза, Мануэль (1 мая 2016 г.). «Гидротермальные изменения, фумароловые отложения и флюиды вулканического комплекса Ластаррия: междисциплинарное исследование» . Андская геология . 43 (2): 166–196. дои : 10.5027/andgeoV43n2-a02 . ISSN 0718-7106 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Наранхо 1992 , стр. 724.
- ^ Jump up to: а б с д и Рух и Уолтер 2010 , с. 134.
- ^ Jump up to: а б с д и Иностроза и др. 2020 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б с д и Наранхо 1992 , стр. 725.
- ^ Jump up to: а б с д и «Вулкан Ластаррия» (PDF) (на испанском языке). СЕРНАГЕОМИН . 2014. Архивировано из оригинала (PDF) 12 марта 2018 года . Проверено 22 декабря 2016 г.
- ^ Jump up to: а б Гухон, Энрикес и Наранхо 2011 , с. 302.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Агилера и др. 2011 , с. 120.
- ^ Рух и Уолтер 2010 , с. 137.
- ^ Jump up to: а б с Родригес и др. 2020 , с. 4.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Наранхо 1985 , стр. 778.
- ^ Jump up to: а б Рух и др. 2009 , с. 4.
- ^ Jump up to: а б с д и Родригес и др. 2020 , с. 3.
- ^ Рисашер, Франсуа; Алонсо, Уго; Салазар, Карлос (январь 1999 г.). «ТОМ III ИЗУЧЕНИЕ БАССЕЙНОВ II РЕГИОНА» (PDF) . МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ . ИЗУЧЕНИЕ БАССЕЙНОВ II РЕГИОНА (на испанском языке). Джеймс. п. 275. Архивировано из оригинала (PDF) 27 марта 2019 года . Проверено 20 ноября 2018 г.
- ^ Диас, Д. (1 декабря 2015 г.). «Гидротермальная система вулкана Ластаррия (Центральные Анды), полученная с помощью магнитотеллурии». Тезисы осеннего собрания АГУ . 13 : GP13A–1284. Бибкод : 2015AGUFMGP13A1284D .
- ^ Перкинс и др. 2016 , с. 1083,1087.
- ^ Вилла, Виктор (октябрь 2015 г.). Предварительная оценка геообъектов в Высоких Кордильерах Чили, между 25° и 26° ю.ш. (Отчет) (на испанском языке). п. 4 – через ResearchGate .
- ^ Стерц, Джордж Э.; Эриксен, Джордж Эдвард (1974). «Геология саларов Северного Чили» . Профессиональная бумага . дои : 10.3133/pp811 . ISSN 2330-7102 .
- ^ Jump up to: а б Родригес и др. 2020 , с. 5.
- ^ Jump up to: а б с Наранхо и Фрэнсис 1987 , с. 510.
- ^ Jump up to: а б Рух, Джоэл; Манкони, Андреа; Дирингер, Готье; Уолтер, Томас Р. (1 мая 2010 г.). «Анализ устойчивости фланга вулкана Ластаррия (север Чили): выводы из критерия разрушения горных пород и наблюдений InSAR». Тезисы докладов Генеральной Ассамблеи ЕГУ . 12 : 13954. Бибкод : 2010EGUGA..1213954R .
- ^ Родригес и др. 2020 , с. 6.
- ^ Наранхо и Фрэнсис 1987 , стр. 510–511.
- ^ Наранхо и Фрэнсис 1987 , с. 512.
- ^ Jump up to: а б Наранхо и Фрэнсис 1987 , с. 514.
- ^ Родригес и др. 2020 , с. 12.
- ^ Родригес и др. 2020 , с. 8.
- ^ Наранхо и Фрэнсис 1987 , с. 511.
- ^ Наранхо и Фрэнсис 1987 , с. 513.
- ^ Руч, Дж.; Уолтер, Т.; Манкони, А. (2008). Geo2008 Смещения вулканических склонов в районе Лазуфр в Южной Америке, выявленные с помощью спутниковых наблюдений (InSAR) . Ресурсы и риски в системе Земли. п. 326.
{{cite conference}}
: Проверять|url=
ценность ( помощь ) - ^ Jump up to: а б Спика и др. 2015 , с. 28.
- ^ Спика и др. 2015 , с. 32.
- ^ Спика и др. 2015 , стр. 32–33.
- ^ Спика и др. 2015 , с. 36.
- ^ Наранхо и др. 2019 , с. 49.
- ^ Наранхо и др. 2019 , с. 50
- ^ Робиду и др. 2020 , с. 15.
- ^ Рух и Уолтер 2010 , с. 139.
- ^ Наранхо и др. 2019 , с. 47.
- ^ Jump up to: а б с Рух и др. 2009 , с. 1.
- ^ Рух и Уолтер 2010 , стр. 133–134.
- ^ Фрэнсис и Хоксворт 1994 , с. 845.
- ^ Наранхо 1992 , стр. 728–729.
- ^ Наранхо 1992 , стр. 724–725.
- ^ Наранхо 1992 , стр. 728.
- ^ Иностроза и др. 2020 , с. 5.
- ^ Иностроза и др. 2020 , с. 12.
- ^ Наранхо 1992 , стр. 733–734.
- ^ Наранхо 1992 , стр. 738.
- ^ Наранхо 1992 , стр. 726.
- ^ Наранхо 1992 , стр. 732.
- ^ Jump up to: а б Наранхо 1992 , стр. 739.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Гухон, Энрикес и Наранхо 2011 , с. 303.
- ^ Jump up to: а б Гихон и др. 2009 , с. 1.
- ^ Рудольф, Уильям Э. (1 января 1955 г.). «Ликанкабур: Гора Атакаменьос». Географическое обозрение . 45 (2): 151–171. Бибкод : 1955GeoRv..45..151R . дои : 10.2307/212227 . JSTOR 212227 .
- ^ Циммер и др. 2017 , с. 135.
- ^ Jump up to: а б с Агилера и др. 2011 , с. 121.
- ^ Jump up to: а б с Робиду и др. 2020 , стр. 3–4.
- ^ Наранхо 1988 , стр. 4.
- ^ Робиду и др. 2020 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б Робиду и др. 2020 , с. 3.
- ^ Джей и др. 2013 , с. 169.
- ^ Джей и др. 2013 , с. 176.
- ^ Трухильо-Рамирес, Патрисио (1974). Семинар по энергетическим ресурсам Чили. Кадастр геотермальных ресурсов Чили (Отчет). п. 6.
- ^ Гарсия, Себастьян; Бади, Габриэла (1 ноября 2021 г.). «На пути к созданию первой постоянной вулканической обсерватории в Аргентине» . Вулканика . 4 (S1): 26. doi : 10.30909/vol.04.S1.2148 . ISSN 2610-3540 . S2CID 240436373 .
- ^ Наранхо 1988 , стр. 6.
- ^ Jump up to: а б Тамбурелло и др. 2014 , с. 4963.
- ^ Макфарлин, Хизер Л.; МакНатт, Стивен Р.; Браунмиллер, Йохен; Томпсон, Гленн (2018). Сейсмичность вулканической системы Лазуфр, Северное Чили/Аргентина (Отчет). Публикации факультета и сотрудников Школы геонаук. Том. 2190.
- ^ Агилера и др. 2011 , с. 125.
- ^ Агилера и др. 2011 , с. 126.
- ^ Агилера и др. 2011 , с. 127.
- ^ Тамбурелло и др. 2014 , стр. 4964–4965.
- ^ Циммер и др. 2017 , с. 137.
- ^ Агилера и др. 2011 , с. 129.
- ^ Агилера и др. 2011 , с. 130.
- ^ Jump up to: а б Агилера и др. 2011 , с. 131.
- ^ Тапиа и др. 2020 , с. 1.
- ^ Тапиа и др. 2020 , с. 9.
- ^ Тапиа и др. 2020 , с. 11.
- ^ Наранхо 1985 , стр. 780.
- ^ Гухон, Энрикес и Наранхо 2011 , стр. 299.
- ^ Kargel, Delmelle & Nash 1999 , p. 258.
- ^ Наранхо 1985 , стр. 779.
- ^ Kargel, Delmelle & Nash 1999 , p. 253.
- ^ Гихон, Р.; Наранхо, Дж.А.; Энрикес, Ф.; Андраде, Б. (2009). Актуальность и правовые формы геоконсервации уникальных потоков лавы в вулканах Эль-Лако и Ластаррия, регион Антофагаста (PDF) . XII Чилийский геологический конгресс (на испанском языке). Сантьяго . п. 2. Архивировано из оригинала (PDF) 4 августа 2021 года.
- ^ Jump up to: а б с Фрогер и др. 2007 , с. 153.
- ^ Фрогер и др. 2007 , с. 158.
- ^ Перкинс и др. 2016 , стр. 10911–1092.
- ^ Jump up to: а б Фрогер и др. 2007 , с. 160.
- ^ Хендерсон и др. 2017 , с. 1489.
- ^ Jump up to: а б Хендерсон и др. 2017 , с. 1503.
- ^ Рух и др. 2009 , с. 5.
- ^ «Красная вулканическая вигилансия | Сернагеомин» . www.sernageomin.gov.cl . Архивировано из оригинала 15 декабря 2017 года . Проверено 12 марта 2018 г.
Библиография
[ редактировать ]- Агилера, Фелипе; Тасси, Ф.; Дарра, Т.; Мун, С.; Васелли, О. (15 июня 2011 г.). «Геохимическая модель магмато-гидротермальной системы вулкана Ластаррия, север Чили». Бюллетень вулканологии . 74 (1): 119–134. Бибкод : 2012BVol...74..119A . дои : 10.1007/s00445-011-0489-5 . ISSN 0258-8900 . S2CID 129362202 .
- Фрэнсис, военнопленный; Хоксворт, CJ (1 октября 1994 г.). «Позднекайнозойские темпы магматической активности в Центральных Андах и их связь с образованием и утолщением континентальной коры» . Журнал Геологического общества . 151 (5): 845–854. Бибкод : 1994JGSoc.151..845F . дои : 10.1144/gsjgs.151.5.0845 . ISSN 0016-7649 . S2CID 129179678 .
- Фрогер, Ж.-Л.; Реми, Д.; Бонвалот, С.; Легран, Д. (15 марта 2007 г.). «Два масштаба инфляции в вулканическом комплексе Ластаррия-Кордон-дель-Азуфре в центральных Андах, выявленные на основе интерферометрических данных ASAR-ENVISAT». Письма о Земле и планетологии . 255 (1–2): 148–163. Бибкод : 2007E&PSL.255..148F . дои : 10.1016/j.epsl.2006.12.012 .
- Гихон, Родриго; Энрикес, Фернандо; Наранхо, Хосе Антонио (12 июля 2011 г.). «Геологические, географические и юридические аспекты сохранения уникальных потоков оксида железа и серы в вулканических комплексах Эль-Лако и Ластаррия, Центральные Анды, Северное Чили». Геонаследие . 3 (4): 299–315. Бибкод : 2011Geohe...3..299G . дои : 10.1007/s12371-011-0045-x . ISSN 1867-2477 . S2CID 129179725 .
- Хендерсон, Скотт Т.; Дельгадо, Франциско; Эллиотт, Джули; Причард, Мэтью Э.; Лундгрен, Пол Р. (1 октября 2017 г.). «Замедление подъема в вулканическом центре Лазуфр, Центральные Анды, с 2010 по 2016 год нашей эры и последствия для геодезических моделей» . Геосфера . 13 (5): 1489–1505. Бибкод : 2017Geosp..13.1489H . дои : 10.1130/GES01441.1 .
- Иностроза, Мануэль; Агилера, Фелипе; Мензис, Эндрю; Лаяна, Сусана; Гонсалес, Кристобаль; Урета, Габриэль; Сепульведа, Джозеф; Шеллер, Сэмюэл; Бём, Стефан; Барраза, Мария; Тагле, Роальд; Пацшке, Макс (1 марта 2020 г.). «Отложение металлов и металлоидов в фумарольных полях вулканов Гуаллатири и Ластаррия, север Чили» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 393 : 106803. Бибкод : 2020JVGR..39306803I . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2020.106803 . ISSN 0377-0273 . S2CID 212875067 .
- Джей, Дж.А.; Уэлч, М.; Причард, Мэн; Марес, ПиДжей; Мних, Мэн; Мелконян А.К.; Агилера, Ф.; Наранхо, Дж.А.; Сунагуа, М. (1 января 2013 г.). «Вулканические горячие точки центральных и южных Анд, вид из космоса с помощью ASTER и MODVOLC в период с 2000 по 2010 годы» . Геологическое общество, Лондон, специальные публикации . 380 (1): 161–185. Бибкод : 2013GSLSP.380..161J . дои : 10.1144/SP380.1 . ISSN 0305-8719 . S2CID 129450763 .
- Каргель, Джеффри С.; Дельмель, Пьер; Нэш, Дуглас Б. (1 ноября 1999 г.). «Вулканогенная сера на Земле и Ио: состав и спектроскопия». Икар . 142 (1): 249–280. Бибкод : 1999Icar..142..249K . дои : 10.1006/icar.1999.6183 .
- Наранхо, Хосе А. (1988). ПОТОКИ СЕРЫ ИЗ ВУЛКАНОВ ЛАСТАРИЯ И БАЙО НА СЕВЕРНОМ ЧИЛИ: РЕОЛОГИЯ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ В ПЛАНЕТАРНОЙ ГЕОЛОГИИ (Отчет) (на испанском языке) - через ResearchGate .
- Наранхо, Хосе Антонио; Фрэнсис, Питер (1987). «Высокоскоростная лавина обломков на вулкане Ластаррия в северных чилийских Андах». Бюллетень вулканологии . 49 (2): 509–514. Бибкод : 1987BVol...49..509N . дои : 10.1007/BF01245476 . ISSN 0258-8900 . S2CID 140596539 .
- Наранхо, JA (28 февраля 1985 г.). «Потоки серы у вулкана Ластаррия в северных чилийских Андах». Природа . 313 (6005): 778–780. Бибкод : 1985Natur.313..778N . дои : 10.1038/313778a0 . S2CID 4310508 .
- Наранхо, Хосе А. (1 ноября 1992 г.). «Химия и петрологическая эволюция вулканического комплекса Ластаррия в северных чилийских Андах» . Геологический журнал . 129 (6): 723–740. Бибкод : 1992GeoM..129..723N . дои : 10.1017/S0016756800008451 . ISSN 1469-5081 . S2CID 130612560 — через ResearchGate .
- Наранхо, Хосе А.; Эвиа, Франциско; Вилла, Виктор; Рамирес, Кристиан А. (1 февраля 2019 г.). «Геологическая эволюция сегмента Лазуфр от миоцена до голоцена в Андской вулканической дуге» . Геосфера . 15 (1): 47–59. Бибкод : 2019Geosp..15...47N . дои : 10.1130/GES01352.1 .
- Перкинс, Джонатан П.; Финнеган, Ной Дж.; Хендерсон, Скотт Т.; Риттенур, Тэмми М. (1 августа 2016 г.). «Топографические ограничения накопления магмы под активно поднимающимися вулканическими центрами Утурунку и Лазуфр в Центральных Андах» . Геосфера . 12 (4): 1078–1096. Бибкод : 2016Geosp..12.1078P . дои : 10.1130/GES01278.1 . ISSN 1553-040X .
- Робиду, П.; Риццо, Алабама; Агилера, Ф.; Аюппа, А.; Артале, М.; Люццо, М.; Наззари, М.; Зуммо, Ф. (1 октября 2020 г.). «Петрологические особенности и особенности благородного газа вулканов Ласкар и Ластаррия (Чили): выводы о водопроводных системах и характеристиках мантии» . Литос . 370–371: 105615. Бибкод : 2020Litho.37005615R . doi : 10.1016/j.lithos.2020.105615 . hdl : 10281/428359 . ISSN 0024-4937 . S2CID 224867875 .
- Родригес, Инес; Паес, Джерсон; ван Вик де Врис, Максимилиан С.; ван Вик де Врис, Бенджамин; Годой, Бениньо (15 сентября 2020 г.). «Динамика и физические параметры лавины обломков Ластаррии, Центральные Анды» . Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 402 : 106990. Бибкод : 2020JVGR..40206990R . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2020.106990 . ISSN 0377-0273 . S2CID 224936712 .
- Руч, Дж.; Манкони, А.; Зени, Г.; Соларо, Дж.; Пепе, А.; Ширзаи, М.; Уолтер, ТР; Ланари, Р. (1 ноября 2009 г.). «Перенос напряжения в вулканической зоне Лазуфр, центральные Анды». Письма о геофизических исследованиях . 36 (22): L22303. Бибкод : 2009GeoRL..3622303R . CiteSeerX 10.1.1.660.4054 . дои : 10.1029/2009GL041276 . ISSN 1944-8007 . S2CID 128529021 .
- Руч, Дж.; Уолтер, TR (20 сентября 2010 г.). «Взаимосвязь между поднятием, измеренным InSAR, структурным каркасом и современным полем напряжений в вулканической области Лазуфр, центральные Анды». Тектонофизика . 492 (1–4): 133–140. Бибкод : 2010Tectp.492..133R . дои : 10.1016/j.tecto.2010.06.003 . * Спика, Зак; Легран, Дени; Иглесиас, Артуро; Уолтер, Томас Р.; Хейманн, Себастьян; Дам, Торстен; Фрогер, Жан-Люк; Реми, Доминик; Бонвало, Сильвен (1 июля 2015 г.). «Гидротермальные и магматические резервуары вулканической области Лазуфр, выявленные с помощью сейсмической шумовой томографии высокого разрешения» . Письма о Земле и планетологии . 421 : 27–38. Бибкод : 2015E&PSL.421...27S . дои : 10.1016/j.epsl.2015.03.042 .
- Тамбурелло, Дж.; Ханстин, TH; Бредемейер, С.; Аюппа, А.; Тасси, Ф. (28 июля 2014 г.). «Выбросы газа из пяти вулканов на севере Чили и последствия для бюджета летучих веществ Центральной вулканической зоны» (PDF) . Письма о геофизических исследованиях . 41 (14): 2014GL060653. Бибкод : 2014GeoRL..41.4961T . дои : 10.1002/2014GL060653 . hdl : 10447/99158 . ISSN 1944-8007 .
- Тапиа, Дж.; Шнайдер, Б.; Иностроза, М.; Альварес-Амадо, Ф.; Люке, Дж.А.; Агилера, Ф.; Парра, С.; Браво, М. (сентябрь 2020 г.). «Естественно повышенное содержание мышьяка в Альтиплано-Пуна, Чили, и связь с недавней (от мио-плиоцена до четвертичного периода) вулканической активностью, большой толщиной земной коры и геологическими структурами» . Журнал южноамериканских наук о Земле . 105 : 102905. Бибкод : 2021JSAES.10502905T . дои : 10.1016/j.jsames.2020.102905 . S2CID 224886778 .
- Циммер, Мартин; Уолтер, Томас Р.; Куджава, Кристиан; Гаэте, Эйлин; Франко-Марин, Луис (октябрь 2017 г.). «Термические и газодинамические исследования вулкана Ластаррия, Северное Чили. Влияние осадков и атмосферного давления на температуру фумарол и скорость газа». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 346 : 134–140. Бибкод : 2017JVGR..346..134Z . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2017.03.013 . ISSN 0377-0273 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Лаяна, Сусана; Агилера, Фелипе; Иностроза, Мануэль; Тасси, Франко; Уилкс, Томас Чарльз; Бредемейер, Стефан; Гонсалес, Кристобаль; Перинг, Том Дэвид; МакГонигл, Эндрю Джон Сэмюэл (2023). «Эволюция магматико-гидротермальной системы вулкана Ластаррия (северное Чили) в период с 2006 по 2019 год: выводы из флюидной геохимии» . Границы в науках о Земле . 11 . Бибкод : 2023FrEaS..1114001L . дои : 10.3389/feart.2023.1114001 . hdl : 2158/1331301 . ISSN 2296-6463 .
- Иностроза, Мануэль; Фернандес, Барбара; Агилера, Фелипе; Лаяна, Сусана; Уолтер, Томас Р.; Циммер, Мартин; Родригес-Диас, Аугусто; Ольце, Маркус (2023). «Физические и химические характеристики активных потоков серы, наблюдавшихся у вулкана Ластаррия (север Чили) в январе 2019 года» . Границы в науках о Земле . 11 . Бибкод : 2023FrEaS..1197363I . дои : 10.3389/feart.2023.1197363 . ISSN 2296-6463 .
- Изображения АВА
- «Ластаррия» . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский институт .
- СЕРНАГЕОМИН
- Фото вулкана Ластаррия
- Вид на фумаролы на вершине Ластаррии, вулкан Льюльяйльяко на заднем плане
- Вулканы региона Антофагаста
- Вулканы провинции Катамарка
- Вулканы провинции Сальта
- Стратовулканы Чили
- Субдукционные вулканы
- Полигенетические вулканы
- Плейстоценовые стратовулканы
- Голоценовые стратовулканы
- Горы Аргентины
- Горы Чили
- Граница Аргентины и Чили
- Международные горы Южной Америки
- Пуна-де-Атакама
- Горы региона Антофагаста
- Горы провинции Сальта