Глаза Саладо
Глаза Саладо | |
---|---|
Самая высокая точка | |
Высота | 6893 м (22615 футов) |
Листинг | Семь вулканических вершин Семь вторых вершин Высшая точка страны Ультра |
Координаты | 27 ° 06'32 "ю.ш. 68 ° 32'28" з.д. / 27,109 ° ю.ш. 68,541 ° з.д. [1] |
География | |
Location | Argentina–Chile |
Parent range | Andes |
Geology | |
Mountain type | stratovolcano |
Last eruption | 750 CE ± 250 years |
Climbing | |
First ascent | February 26, 1937, by Jan Alfred Szczepański and Justyn Wojsznis |
Easiest route | Scramble |
Невадо Охос-дель-Саладо — спящий сложный вулкан в Андах на границе Аргентины и Чили . Это самый высокий вулкан на Земле и самая высокая вершина Чили. Верховья Охос-дель-Саладо состоят из нескольких перекрывающихся лавовых куполов , лавовых потоков и вулканических кратеров с редким ледяным покровом. Комплекс простирается на площадь 70–160 квадратных километров (27–62 квадратных миль), а его самая высокая вершина достигает высоты 6893 метра (22 615 футов) над уровнем моря. Вокруг Охос-дель-Саладо возвышается множество других вулканов.
Находясь недалеко от засушливой диагонали Южной Америки, гора имеет чрезвычайно засушливые условия, которые препятствуют образованию значительных ледников и постоянного снежного покрова . Несмотря на засушливый климат, внутри кратера на вершине и к востоку от главной вершины есть постоянное кратерное озеро диаметром около 100 м (330 футов) на высоте 6480–6500 метров (21 300 футов). Это самое высокое озеро в мире. Из-за своей высоты и засушливого климата на горе отсутствует растительность.
Ojos del Salado was volcanically active during the Pleistocene[a] and Holocene[b], during which it mainly produced lava flows. Activity was in two phases and a depression or caldera formed in the course of its growth. The volcano was also impacted by eruptions of its neighbour to the west, Nevado Tres Cruces. The last eruption occurred around 750 CE; steam emissions observed in November 1993 may have constituted another eruptive event.
An international highway between Argentina and Chile crosses north of the mountain. Ojos del Salado can be ascended from both countries; the first ascent was made in 1937 by Jan Alfred Szczepański and Justyn Wojsznis , members of a Polish expedition in the Andes. During the middle of the 20th century there was a debate on whether Ojos del Salado or Aconcagua was the highest mountain in South America which was eventually resolved in favour of Aconcagua.
Name
[edit]The name Ojos del Salado [ˈo.xos d̪el saˈla.ð̞o] refers to a river, Río Salado[c] ("Salty River"), that a 1937 Polish expedition used to reach the mountain.[5] It is unclear whether the name was already used before by a Chile-Argentina boundary commission.[5] Another theory posits that the name means "salty eyes" or "salty springs", referring to mineral deposits on its flanks.[6] The mountain is often referred to as Cerro Ojos del Salado and Nevado Ojos del Salado; the former is a common term for "mountain" in Chile and the latter means "snowy", referring to snow-covered mountains.[7] There are two summits, known as the eastern or Argentine and western or Chilean summit; both lie along the international boundary and get their names after the country from which they can be more easily reached.[8]
Geography and geomorphology
[edit]Ojos del Salado is part of the High Andes[9] and rises from the southern end of the Puna de Atacama,[10] a high plateau next to the Atacama Desert with an average elevation of 4,000 metres (13,000 ft).[11] The border between Argentina and Chile runs across the summit of the mountain in east-west direction.[9] The Argentine part is within Catamarca Province[12] and the Chilean in Copiapo Province[13] of the Atacama Region.[14] The highway Chile Route 31 runs between the city of Copiapo west of the volcano and the Paso San Francisco[d] to Argentina,[9] lying about 20 kilometres (12 mi) north of the volcano, making it more accessible than many other volcanoes there.[18] The region is uninhabited and lacks water resources; many parts are only accessible through dirt roads.[19]
Ojos del Salado is a dormant volcano that rises to 6,893 metres (22,615 ft),[20][10][11] 6,879 metres (22,569 ft)[1] or 6,887 metres (22,595 ft) elevation.[18] It is the world's highest volcano[e] and the second-highest summit of the Andes,[22] and the highest summit in Chile.[23] Ojos del Salado is not a single conical summit but a massif/complex volcano[18][24] formed by overlapping smaller volcanoes,[25] with over 20 craters.[26] Two edifices, less than 2.5 kilometres (1.6 mi) wide, flank the 1.3-by-0.5-kilometre-wide (0.81 mi × 0.31 mi) summit crater on its eastern and western side.[27] Basalt, gravel, pumice and scoria crop out in its rim, which is lower on the northern side.[28] A second 300–400-metre-wide (980–1,310 ft) crater lies just west of the summit crater.[26] Reportedly, the summit is separated by a deep gap into two separate peaks.[29] Thick short dacitic lava flows make up the core 13 by 12 kilometres (8.1 mi × 7.5 mi) area of the volcano but pyroclastic fall material covers much of the summit area.[30]
The massif rises about 2 kilometres (1.2 mi) above the surrounding terrain and covers an oval area of about 70 square kilometres (27 sq mi)[18]–160 square kilometres (62 sq mi),[31] consisting of lava domes, lava flows,[32] pyroclastic cones and volcanic craters[1] that rise about 2 kilometres (1.2 mi) above the surrounding terrain.[21] The massif appears to feature a buried caldera,[1] visible through a slope break from the western side,[33] and/or a 2.5-kilometre-wide (1.6 mi) depression.[34] The occurrence of a rift-like structure with numerous small craters has also been reported.[35] Volcanic cones form a north-northeast trending alignment on the western flank.[36] Cerro Solo and El Fraile are large lava domes on the flanks of Ojos del Salado,[32] and produced pyroclastic flows.[37]
Wind-driven erosion has produced megaripple sand fields on the northern flank. Above 6,000 metres (20,000 ft) elevation talus-covered slopes and lava flows form the bulk of the surface, while the desert plains begin below 5,000 metres (16,000 ft) elevation.[38] The ground above 4,000–5,600 metres (13,100–18,400 ft) elevation is expected to contain permafrost,[39] which is likely continuous at higher elevations[40] and overlaid with a thin active layer.[41] Cryoturbation[f] landforms were not conspicuous according to Nagy et al. 2019,[42] presumably because wind-driven phenomena overprint the effects of cryoturbation.[43] Mass movements have left traces on the mountain.[44]
Lakes
[edit]Ojos del Salado hosts the highest lake in the world[45][46][g] in the form of the crater lake[48] in the summit crater.[49] Fed by permafrost and snowfields, it lies at 6,480–6,500 metres (21,260–21,330 ft) elevation. It is surrounded by fumaroles and covers an area of 6,000 square metres (65,000 sq ft). Waters in a creek flowing into this lake reach temperatures of 40.8 °C (105.4 °F).[50][48]
There are two lakes at 5,900 metres (19,400 ft) elevation on the northeastern slope, c. 4 kilometres (2.5 mi) away from the higher lake. Each has an area of 2,500 square metres (27,000 sq ft) and an estimated depth of 1 metre (3 ft 3 in).[50][48] Ephemeral lakes[h] occur at 5,900–6,000 metres (19,400–19,700 ft) elevation,[39] when meltwater from permafrost accumulates in closed depressions.[52] Such ponds may form in depressions at 6,380 metres (20,930 ft) elevation.[53] Some of the lakes may be permanently frozen.[54] Lakes might disappear with climate change owing to the breakdown of permafrost.[52]
Surroundings
[edit]The landscape is dominated by volcanoes,[55] many of Pleistocene or Holocene age,[56] and is the highest volcanic region in the world.[57] Young volcanoes have conical shapes and often feature summit craters.[58] Travellers have called the region a "moonscape".[59] There are hot springs in the region,[60] such as the Termas Laguna Verde at the shores of Laguna Verde, which are frequented by visitors.[61]
The volcano lies in the middle of an over 80-kilometre (50 mi) long east–west trending chain of volcanoes[18] that form a drainage divide and includes the volcanoes Nevado Tres Cruces, Incahuasi[62] and Cerro Blanco. This chain of volcanoes appears to be part of the Ojos del Salado-San Buenaventura tectonic lineament,[63] which corresponds to a geographic (southern boundary of the Puna de Atacama)[63] and tectonic discontinuity in the region.[64] The lineament may be a consequence of the subduction of the Copiapo Ridge at this latitude.[64] An alternative view is that the subducting Copiapo Ridge is actually located north of the lineament; this would be more consistent with the theory that the subduction of such ridges gives rise to gaps in the volcanic chain.[65]
Ice and glaciers
[edit]Except for firn and small glaciers in sheltered parts of the mountain, Ojos del Salado lacks substantial ice cover. This is due to the arid climate of the region, which causes the equilibrium line altitude of ice to rise above the top of the mountain[39] and keeps most peaks in the area ice-free.[10] Only farther south at Tronquitos does more extensive glaciation begin.[55] Temporary ice and snow accumulations can be mistaken for glaciers,[66] and glacier areas shown on maps are often actually immobile firn fields.[67] The ice reaches thicknesses of only 10–15 metres (33–49 ft) and areal extents of a few hundred metres. Meltwater feeds streams.[68]
Climbing parties in 1956 reported two glaciers on the northwestern slope,[69] a 1958 report indicated that an ice body at 6,600 metres (21,700 ft) elevation descends into two branches and is followed at lower elevation by another glacier also with two branches—but in neither case with any evidence of movement—[70] and in 2014 there was ice in the summit crater[71] and substantial glaciers on the eastern and southern slopes, which reached elevations below 6,000 metres (20,000 ft).[72] There have been increases in ice area between 1974 and 1983[73] but between 1986 and 2000, ice area decreased by 40%.[74] The melting of the ice is expected to produce an increased discharge at first, but eventually ice diminishes to the point that runoff will decline.[75]
Penitentes have been encountered by climbers as early as 1937,[51] in 1949 there were reportedly 5–8 metres (16–26 ft) high penitentes on Ojos del Salado.[76] Penitentes are high ice spires[77] which form when ice sublimates in the intense insolation.[72]
Subsurface ice
[edit]Ice buried beneath sand[78] and encased in moraines is more important than surface ice at Ojos del Salado. It is retreating but the insulating effect of the cover slows the retreat.[79] Cryokarst,[80] erosional gullies and so-called "infilled valleys"[i] have been observed; they most likely form when buried ice and snow melt.[82] The combined effect of erosion by the meltwater and the disappearance of ice volume creates cavities that collapse and form the valleys and pseudokarst landforms.[79] Pseudokarst landforms and dolines are other structures generated by the melting of buried ice.[83]
Past glaciation
[edit]Lateral moraines altered by wind erosion occur north of Ojos del Salado[43] and some lava flows bear traces of glaciation.[30][84] Research published in 2019 found cirques and U-shaped valleys on Ojos del Salado.[85] However, there is no evidence of Pleistocene glacier advances in the region[86][87][88] nor any indication of a Pleistocene snowline,[89][90] although cirques have been reported from Nevado Tres Cruces[90] and some sources propose the existence of glaciers 19,000 years ago.[91] The monsoon reached farther south during the Pleistocene but did not reach Ojos del Salado, allowing the development of glaciers only at more northern latitudes.[87] Westerly winds did not regularly influence the climate at the volcano, either.[92]
Geology
[edit]In South America, there are about 200 volcanoes with evidence of eruptions during the Pleistocene and Holocene[93] along the western coast, where the Nazca Plate and Antarctic Plate subducts beneath the South America Plate in the Peru-Chile Trench. Volcanic activity is localized in four major volcanic belts, the Northern, Central (CVZ), Southern and Austral Volcanic Zones; these are separated by belts without volcanic activity[94] and form part of the Pacific Ring of Fire.[95] Where volcanic activity occurs, the subduction process releases fluids from the downgoing slab which trigger the formation of melts in the mantle that eventually ascend to the surface and give rise to volcanism.[93][j]
The CVZ spans Peru, Bolivia, Chile and Argentina and contains about 1,100 recognized volcanoes, many of which are extremely old and are still recognizable owing to the low erosion rates in the region.[93] Apart from stratovolcanoes, the CVZ includes numerous calderas, isolated lava domes and lava flows, maars and pyroclastic cones. Most of the volcanoes are remote and thus constitute a low hazard.[98] Ojos del Salado is part of the CVZ and constitutes its southern boundary.[k] South of the volcano[94] volcanism ceased during the last six million years[102] and until 32° south, subduction takes place at a shallow angle and volcanism is absent in the "Pampean flat-slab". The shallow angle may be a consequence of the subduction of submarine topography, such as the Copiapo Ridge at the northern end of the Juan Fernández Ridge at the southern margin of the gap.[103][93]
Local
[edit]The basement in the region crops out in the Cordillera Claudio Gay area, and consists of sedimentary rocks of Devonian[l]-Carboniferous[m] age. The rocks are intruded by and covered by granites and rhyolites associated with Permian volcanic rocks and the Choiyoi Group. Oligocene[n] to recent volcanic rocks and volcano-sedimentary formations cover this basement.[57] The topography at Ojos del Salado bears evidence of what may have been past magmatic uplift.[104] Seismic tomography has yielded evidence of a low seismic velocity anomaly underneath the volcano that may constitute the pathway through which water emanating from the downgoing slab rises through the mantle and gives rise to melting.[105]
Volcanism in the region commenced 26 million years ago, when the Farallon Plate broke up and subduction speed increased. Initially between 26 and 11 million years ago activity was concentrated in the Maricunga region 60 kilometres (37 mi) west of the Ojos del Salado region, where only small-volume volcanism took place and which constituted the back-arc to the Maricunga arc. Between 8–5 million years ago activity declined in the Maricunga region and increased in the Ojos del Salado region, until Maricunga volcanism ceased 4 million years ago. This shift coincided with a gradual flattening of the subduction process since the Miocene[o] and was accompanied by change in crustal and mantle properties that are reflected in the isotope ratios of erupted volcanic rocks.[106] During the Quaternary, volcanism formed the edifices of Cerro Solo, El Fraile, Incahuasi, El Muerto, El Muertito, Falso Azufre, Nevado San Francisco, Nevado Tres Cruces and Ojos del Salado, which together cover over half of the area.[32] Apart from the large volcanoes, many smaller mafic monogenetic volcanoes developed in the area, especially east of Ojos del Salado.[107] Pleistocene volcanism was limited to the Ojos del Salado area, where recent faulting offset volcanic rocks.[108] The large dimensions of Ojos del Salado indicate that magmatism was focused here.[109]
Composition
[edit]Volcanic rocks erupted by Ojos del Salado form a calc-alkaline[110] potassium-rich suite of dacitic rocks,[18] with occasional andesite and rhyodacite.[111] Earlier in the geological history of the region more mafic magmas also erupted. The rocks contain phenocrysts like augite, biotite, hornblende, hypersthene, opaque minerals, plagioclase, pyroxene and quartz.[30][18] Magma mixing phenomena produced olivine and pyroxene xenocrysts and amphibole reaction rims.[37]
Climate
[edit]Detailed climate data do not exist for the area.[59] The Puna de Atacama region has an extreme climate with strong wind, high elevation, a dry climate[11] and high insolation;[112] the area is in[113] or just south of the Arid Diagonal.[55]
Temperatures at lower elevations can exceed 10 °C (50 °F) but mean annual temperatures only reach −10 °C (14 °F).[114] Mean winds at Laguna Verde reach maximum speeds of 8–10 metres per second (26–33 ft/s) in winter, on the mountaintops they can exceed 10 metres per second (33 ft/s) and can impede climbing attempts. Winds blow strongest in the afternoon.[112] The winds produce aeolian landforms such as aeolian sediments,[115] dunes, gravel pavements, abraded rocks and megaripples at lower elevations,[116] and redeposit snow.[112]
Precipitation consists mostly of hail and snow.[19] It either amounts to less than 150 millimetres (5.9 in) per year[117] or reaches 300–500 millimetres (12–20 in) per year. Compared to sites farther north, precipitation falls primarily during winter,[55] although snowfall is common in summer.[117] Precipitation probably peaks at 5,500 metres (18,000 ft) where the cloud base lies;[112] above that elevation it decreases to about 200 millimetres (7.9 in).[118] Snow cover in the area is sporadic[119] and quickly sublimates,[40] which hinders its measurement;[117] the average snow cover is less than 5 centimetres (2.0 in) thick.[120]
Vegetation and fauna
[edit]Due to the dry climate, the region is a desert with little vegetation occurring above 4,600 metres (15,100 ft) elevation.[40] However, lichens and mosses have been found at higher elevations[121] and green growths have been reported from the summit region.[122] As of 2007[update], there were no reports of plants in the waterbodies on Ojos del Salado.[46] Salt, acid and cold-tolerant bacteria have been recovered from sediments in the lakes on Ojos del Salado, consistent with microorganism samples from similar dry volcanic environments.[123]
A diverse flora and fauna has been described in the lower elevation regions south-southeast of Ojos del Salado.[124] Birds such as ducks, flamingos and geese and mammals such as guanacos and vicuñas occur in the Santa Rosa-Maricunga-Negro Francisco region.[13] Chinchillas and vicuñas live in the valleys south of Ojos del Salado, and have drawn humans to the region.[125] Earwigs have been observed at 5,960 metres (19,550 ft) elevation.[126]
West of the volcano lies the Nevado Tres Cruces National Park[9] and in 1991/1994 there were plans to make a national park on the Argentine side as well.[127] As of 2020[update], the establishment of a "zone of touristic interest" encompassing Ojos del Salado was under discussion in Chile.[128]
Eruption history
[edit]Вулканическая активность, вероятно, началась 26 млн. [91] 3,3–1,5 миллиона лет назад. [32] или во время позднего плейстоцена. [18] Андезит Лас-Лосас возрастом 3,7 ± 0,2 миллиона лет, возможно, был предшественником Охос-дель-Саладо. [32] Самые старые породы Охос-дель-Саладо представляют собой дациты возрастом 3,5–3,4 миллиона лет в нижних частях вулкана. [30] Геологические карты Аргентины определяют «базальный комплекс Охос-дель-Саладо», который состоит из ряда миоценовых вулканов, извергавших андезит и дацит , частично в ледниковой среде. [129]
Вулкан развивался в два этапа: более поздний вырос на вершине более старого. [26] Структура вулкана Сомма могла образоваться во время извержения, в результате которого на нижних склонах вулкана образовались отложения пемзы, а падения воздуха к северу от нее есть потенциальные отложения . Охос дель Саладо может [18] или, возможно, не произвели пирокластические потоки; соседний Невадо Трес-Крусес ок. 67 000 лет назад образовались обширные отложения на территории Охос-дель-Саладо и его окрестностях, а также в долине между двумя вулканами; Первоначально предполагалось, что они возникли в Охос-дель-Саладо. [130] [131] [31] Пирокластический поток, извергнутый Охос-дель-Саладо, спустился по долине Казадеро и представляет собой «Эль-Кемадо-Игнимбрит». [132] Серро Соло, внедрение которого, вероятно, сопровождалось интенсивной деятельностью пирокластических потоков. [133] а лавовые купола в районе вершины относятся к плейстоценовому возрасту. [34] Долгосрочные темпы роста Охос-дель-Саладо составляют 0,03–0,04 кубических километров на килограмм ар (0,0072–0,0096 кубических миль/ка). [134]
Радиометрическое датирование дало возраст 1,53 ± 0,13. [30] 1,2 ± 0,3 миллиона и менее миллиона лет назад для пород северо-западной части Охос-дель-Саладо, [135] 1,08 ± 0,09 миллиона лет для потоков, подстилающих вершину, [27] 1,08 ± 0,04 миллиона лет для северного фланга Охос-дель-Саладо, 700 000 ± 50 000 для его западного фланга, 450 000 ± 60 000 для Эль-Муэрто, [111] 340 000 ± 190 000 лет для вершинных пород, [27] и 230 000 ± 40 000 лет для Эль-Фрайле. [111] Потоки лавы и лавовый купол на северном фланге дали возраст 100 000 ± 17 000 и 35 000 лет соответственно. [31] [136] «Эль Кемадо Игнимбрит» может иметь возраст 200 000 или менее 50 000 лет. [115] Самые молодые даты датируются 30 000 лет назад. [91]
Голоцен и историческая деятельность
[ редактировать ]Вулкан производил потоки лавы в голоцене. [1] которые занимают площадь 120 квадратных километров (46 квадратных миль), а также отложения пемзы в Лагуна-Верде и удлиненные разломы в районе вершины. [34] Риодацитовое извержение [18] был датирован тефрохронологически 750 ± 250 г. н.э. , [137] и, возможно, отложил тефру над Болсон-де-Фьямбала , а также в районах Тафи и Вилья-Виль на северо-западе Аргентины. [138] Многие вулканические породы имеют свежий вид, но явных свидетельств недавней активности нет. [31]
Подтвержденных исторических извержений нет. [1] [п] и вулкан в настоящее время неактивен. [60] В ноябре 1993 года наблюдатели стали свидетелями столбов пепла и пара в два разных дня. [140] но никакой деформации вулкана при этом спутниками не наблюдалось. [141] Облако пепла, наблюдавшееся 13 июня 2015 года и повлекшее за собой предупреждение о вулканическом пепле для самолетов, оказалось вулканическим пеплом, перенесенным ветром в долине Фьямбала . [142]
Опасности
[ редактировать ]Информации о вулканической опасности в Охос-дель-Саладо нет. [18] а вулканические опасности в Центральной вулканической зоне плохо изучены, [143] но презентация 2018 года в Оклендском университете поставила его на 14-е место из 38 аргентинских вулканов. [144] а чилийское геологическое агентство SERNAGEOMIN заняло 75-е место из 92, т.е. как вулкан с очень низким уровнем риска. [145] Последний опубликовал карты опасностей чилийской части вулкана. [146] Будущие извержения, скорее всего, приведут к появлению лавовых куполов, потоков лавы и незначительной взрывной активности. [131] а наличие льда на горе делает ее потенциальным источником лахаров . [147] Эффекты, скорее всего, будут ограничены непосредственным окружением вулкана, например, шоссе 31 Чили . [131]
Фумарольная активность
[ редактировать ]Есть фумаролы , испускающие сернистый дым. [60] Польские альпинисты впервые наблюдали эту деятельность в 1937 году на высоте 200 метров (650 футов) ниже вершины. [3] и в вершинном кратере. [26] Фумарольная активность, по-видимому, связана с рифтовой структурой вулкана. [18] Альпинисты в 1957 году сообщили, что фумаролы были шумными, а выбросы настолько интенсивными, что при неблагоприятном ветре они могли задушить людей. [69] Фумаролы можно наблюдать со спутников в виде температурных аномалий, которые достигают 4 К (7,2 ° F) выше фоновой температуры. [148] но шлейфы пара плохо видны с земли, разве что с близкого расстояния. [149] гейзерах в районе вершины. Сообщалось о [122] Согласно публикации 2020 года, гора оценивалась на предмет выработки геотермальной энергии . [150]
История человечества
[ редактировать ]Как Охос дель Саладо скрывается позади [151] Расположенная среди множества вершин одинаковой высоты, на протяжении веков путешественники и альпинисты обращали на гору мало внимания. [5] Его удаленность означала, что долгое время его высота и точная топография были неясны. [59] Положения и названия гор часто путали. [152] [5]
Инки . использовали Пасо-Сан-Франциско как главный переход через Анды [153] но нет никаких свидетельств того, что они строили какие-либо постройки на Охос-дель-Саладо. [д] [156] хотя в окрестностях существует ряд таких мест. [15] Испанский . конкистадор Диего де Альмагро [157] пересек Анды в Охос-дель-Саладо, но не упомянул об этом. [5] [р] Охос дель Саладо также отсутствует в планах Уильяма Уилрайта 1861 года по железной дороге через Пасо-Сан-Франциско. [77] Исследователь Вальтер Пенк пересекал этот район в 1912/13 и 1913/14 годах. [60] но не опознал гору. [158]
Восхождения и споры о высоте
[ редактировать ]В 1896, 1897 и 1903 годах пограничная комиссия Чили-Аргентина определила вершину в этом районе и назвала ее «Охос-дель-Саладо»; [5] согласно мифу [159] их «Охос-дель-Саладо» была горой гораздо меньшего размера, а настоящий Охос-дель-Саладо был их «Пиком «е». [5] Польские . альпинисты Юстин Войшнис и Ян Щепаньский из Второй польской Андской экспедиции [160] достиг вершины 26 февраля 1937 г. [151] и оставил пирамиду из камней [с] [161] но большинство карт и отчетов, которые они составили, были утеряны во время Второй мировой войны . [162]
После польской экспедиции гора оставалась непокоренной до 1955 года, хотя экспедиции заходили на ее нижние склоны и иногда путали за Охос-дель-Саладо другие вершины. В этом году экспедиция из Тукумана [3] поднялись на гору к югу от Охос-дель-Саладо, которую они приняли за вулкан. Они заявили, что пик может быть выше Аконкагуа, о чем СМИ сообщили, как будто это доказанный факт. [163] Эти измерения вызвали споры о том, был ли Охос-дель-Саладо выше Аконкагуа и, следовательно, самой высокой вершиной Западного полушария . [164] и обратил внимание на гору. Три отдельные партии из Чили, Аргентины и Австрии отправились в Охос-дель-Саладо в 1956 году; чилийская сторона измерила высоту 7084 метра (23 241 фут) с помощью барометра , и это значение было еще раз представлено как подтвержденное прессой. [163] несмотря на ненадежность этой техники. [165] аргентинскую пампу и Тихий океан . Чилийская сторона также заявила, что увидела с саммита [28] В 1957 году официальная высота Охос-дель-Саладо составляла 6870 метров (22 540 футов) по данным Аргентины и 6880 метров (22 570 футов) по данным Чили. [166]
Споры о высоте и путаница относительно того, какая гора была Охос-дель-Саладо и кто на какую вершину поднялся, вызвали экспедицию Американского альпийского клуба в 1956 году. [165] Экспедиции помешали плохие погодные условия. [167] а порыв ветра, растянувший измерительную линию, возможно, почти сорвал цель определить высоту вершины Охос-дель-Саладо. [168] Позже та же группа использовала геодезические методы, чтобы установить высоту Охос-дель-Саладо как 6885,5 ± 3 метра (22 590,2 ± 9,8 футов) и ниже, чем [169] Аконкагуа высотой 6960 метров (22830 футов). [170] В 1989 году Франческо Сантон из Падуанского университета в Италии при помощи Аргентины использовал позиционирование на основе GPS для определения высоты 6900 ± 5 метров (22 638 ± 16 футов). [171]
Альпинизм и туризм
[ редактировать ]Охос-дель-Саладо и окружающие его горы привлекают меньше альпинистов, чем Аконкагуа: ежегодно сюда приезжают всего несколько сотен альпинистов. С 1990-х годов коммерческие туры стали важным средством восхождений. [172] а количество альпинистов в 21 веке увеличилось. Охос-дель-Саладо - одна из альпинистских задач Вторых семи вершин и Семи вулканических вершин . Подняться на восьмитысячник легче, чем на восьмитысячник, из-за его меньшей высоты и отсутствия скал и льда. [173] но большая высота [т] , холодная, сухая и ветреная погода [в] и непроходимая местность — обычные проблемы для будущих альпинистов. [176] и только треть всех попыток восхождения достигают вершины. [113] Будущим альпинистам необходимо ознакомиться с прогнозами погоды и подготовить снаряжение перед попыткой восхождения. [177] На гору можно подняться как с аргентинской, так и с чилийской стороны, но из-за лучшей логистики большинство восхождений происходит с чилийской стороны. [172] Растущая активность альпинистов на Охос-дель-Саладо вызвала обеспокоенность по поводу воздействия на окружающую среду. [17]
Подъем с чилийской стороны легче, так как до первого убежища можно добраться на машине, но сам подъем легче с аргентинской стороны. [178] Грунтовая дорога, отходящая от шоссе 31 Чили в Пасо-Сан-Франциско, ведет на юг к Охос-дель-Саладо, мимо Рефухио Мюррея к бивуаку Рефухио Университета Атакамы / Хорхе Рохас на высоте 5200 метров (17 100 футов), [10] Отсюда тропа ведет к Рефухио Техос на высоте 5825 метров (19 111 футов) и, в конечном итоге, к вершине Охос-дель-Саладо через покрытые осыпями склоны и крутой гребень / кулуар в конце. [179] [173] В наличии веревки и опоры. [173] В период с 2004 по 2015 год чилийская компания владела концессией на альпинизм для чилийской стороны и поддерживала там инфраструктуру; после окончания концессионного обслуживания возобновилось в 2018 году. [180] Из Аргентины путь проходит от Казадеро-Гранде (хижины Кемадито) вдоль большого ручья до его истока в Агуас-Кальентес на высоте 4200 метров (13 800 футов). Оттуда он продолжается сначала по сухим долинам до Аква-ди-Викуна на высоте 4950 метров (16 240 футов), до плато Эль-Ареналь на высоте 5500 метров (18 000 футов) и, в конечном итоге, по различным маршрутам до Охос-дель-Саладо. [181] К горе также можно добраться на автомобиле, на высоту до 6650 метров (21820 футов). [182] или на высоте 5900 метров (19 400 футов) по грунтовой дороге, построенной после крушения вертолета в 1994 году. [183]
Другое использование
[ редактировать ]Астрономы обследовали вулкан на предмет возможности создания там обсерватории . [18] [v] Формы рельефа, такие как овраги [82] и кратерные озера и их состояние, [185] и климатические условия вокруг Охос-дель-Саладо также побудили исследователей исследовать его как потенциальный аналог окружающей среды на Марсе . [114]
В Охос-дель-Саладо были предприняты многочисленные попытки покорения рекордной высоты на транспортных средствах, в том числе на автомобилях . [186] электромобили , [187] мотоциклы [188] и коммунальные автомобили . [189] В 2015 году модифицированный автомобиль поднялся на высоту 6688 метров (21942 фута). [187]
См. также
[ редактировать ]Примечания
[ редактировать ]- ^ Плейстоцен — геологический период между 2,58 миллионами и 11700 годами назад. [2]
- ^ Голоцен — геологический период между 11700 лет назад и сегодня. [2]
- ^ Река на самом деле берет свое начало не в Охос-дель-Саладо; [3] Согласно карте Deutscher Alpenverein 2004 года, Рио-Саладо берет свое начало рядом с Серро-Соло . [4]
- ^ Пасо-Сан-Франциско, один из самых важных переходов через Анды. [15] в 2018 году пересекли границу более 8100 человек. [16] когда дорога была заасфальтирована. [17]
- ^ Относительно уровня моря; относительно базового уровня Мауна-Лоа значительно выше. [21]
- ^ Криотурбационные формы рельефа образуются, когда мороз вызывает деформацию почвы. [42]
- ^ На высоте 6600 метров (21700 футов) есть водоемы; [47] если считать их озерами, они могут быть самыми высокими озерами в мире. [45] [46]
- ^ Раннее сообщение о таких озерах относится к 1937 году. [51]
- ^ Долины шириной несколько метров, заполненные эрозионными обломками. [81]
- ^ Зентилли 1974 г. считал вулкан связанным с так называемой « Пасхальной горячей линией» вулканов. [96] но у них нет общей магмы. [97]
- ^ Другие вулканы недавнего плиоцена, такие как Серро Бонете. [99] и Инкапилло встречаются к югу от Охос-дель-Саладо. [100] но вулканы там более изолированы и расположены дальше от материка, чем к северу от Охос-дель-Саладо. [101]
- ^ Девон — геологический период между 419,2 ± 3,2 и 358,9 ± 0,4 миллиона лет назад. [2]
- ^ Каменноугольный период — геологический период между 358,9 ± 0,4 и 298,9 ± 0,15 миллиона лет назад. [2]
- ^ Олигоцен — геологический период между 33,9 и 23,03 миллиона лет назад. [2]
- ^ Миоцен — геологический период между 23,03 и 5,333 миллиона лет назад. [2]
- ^ Однако исторические извержения могли быть пропущены из-за удаленного расположения вулкана. [139]
- ^ В публикации 2002 года упоминается исследователь Йохан Рейнхард, обнаруживший инков археологический памятник на Охос-дель-Саладо. [154] но археолог Николас Дж. Сондерс сообщил об отсутствии руин на горе в 1992 году. [155] и Йохан Рейнхард также упомянул, что в тот год на Охос-дель-Саладо не было руин. [156]
- ↑ Большие потери животных и людей во время перехода, возможно, послужили источником вдохновения для многих названий гор на тему смерти в этом регионе. [153]
- ↑ Позже австрийские альпинисты выяснили, что пирамида из камней находилась не на вершине Охос-дель-Саладо. [151]
- ^ Топография региона, где гора резко возвышается над высокогорным регионом, затрудняет акклиматизацию , а медицинские ресурсы для борьбы с острой горной болезнью находятся далеко. [174]
- ^ Ветры доставляют альпинистам серьезные неудобства, повреждают оборудование, ослепляют людей и вызывают опасное охлаждение ветром . [175]
- ^ Брунье 1989 обсуждал астрономические наблюдения на Охос-дель-Саладо, а не непосредственно создавал там обсерваторию. [184]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж ГВП 2021 , Общая информация.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Международная комиссия по стратиграфии 2018 .
- ^ Jump up to: а б с Картер 1957 , с. 76.
- ^ Немецкий альпийский клуб 2004 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Картер 1957 , стр. 74–75.
- ↑ Bobylyova 2016 , p. 125.
- ^ Уильямс и Ферриньо 1988 , с. 1122.
- ^ Подсекретариат туризма 2019 , стр. 7–8.
- ^ Jump up to: а б с д Гспурнинг, Лазар и Зульцер, 2006 , с. 60.
- ^ Jump up to: а б с д Нюссер и Дам 2015 , с. 68.
- ^ Jump up to: а б с Надь и др. 2019 , с. 4.
- ^ Гонсалес и Вюршмидт 2008 , с. 48.
- ^ Jump up to: а б Туристическая информация 2021 .
- ^ Альваро, Бертин и Ороско 2012 , с. 7.
- ^ Jump up to: а б Подсекретариат туризма 2019 , с. 6.
- ^ Подсекретариат туризма 2019 , с. 16.
- ^ Jump up to: а б Надь и др. 2023 , с. 28.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м ИЛИ 2021 .
- ^ Jump up to: а б Нюссер и Дам 2015 , с. 67.
- ^ Наранхо и др. 2019 , с. 40.
- ^ Jump up to: а б Зиберт, Симкин и Кимберли, 2019 г. , стр. 12.
- ^ Бейкер, Гонсалес-Ферран и Рекс 1987 , стр. 85.
- ^ Бутельски 2020 , стр. 1.
- ^ Кауфманн 1998 , с. 63.
- ^ Кей, Койра и Мподозис 2008 , стр. 167.
- ^ Jump up to: а б с д Наранхо и др. 2019 , с. 26.
- ^ Jump up to: а б с Кей, Койра и Мподозис 2008 , с. 169.
- ^ Jump up to: а б Картер 1957 , с. 90.
- ^ Картер 1957 , с. 91.
- ^ Jump up to: а б с д и Кей, Койра и Мподозис 2008 , с. 168.
- ^ Jump up to: а б с д Морено и Гиббонс 2007 , с. 154.
- ^ Jump up to: а б с д и Мподозис и др. 1996 , с. 545.
- ^ Гонсалес-Ферран, Бейкер и Рекс 1985 , стр. 434.
- ^ Jump up to: а б с ГВП 2021 , Фотогалерея.
- ^ Гонсалес-Ферран, Бейкер и Рекс 1985 , стр. 436.
- ^ Кей, Койра и Мподозис 2008 , стр. 168–169.
- ^ Jump up to: а б Мподозис и др. 1996 , с. 546.
- ^ Надь и др. 2019 , с. 15.
- ^ Jump up to: а б с Надь и др. 2019 , с. 3.
- ^ Jump up to: а б с Асалос и др. 2016 , с. 603.
- ^ Добинский 2020 , стр. 6.
- ^ Jump up to: а б Надь и др. 2019 , с. 9.
- ^ Jump up to: а б Надь и др. 2019 , с. 14.
- ^ Наранхо и др. 2019 , с. 7.
- ^ Jump up to: а б Якобсен и Данглс, 2017 , с. 21.
- ^ Jump up to: а б с Саймон, Халлой и Саймон 2007 , с. 341.
- ^ Халлой 1983 , с. 93.
- ^ Jump up to: а б с Асалос и др. 2020 , с. 742.
- ^ Винсент 2018 , с. 15.
- ^ Jump up to: а б Асалос и др. 2016 , стр. 604–605.
- ^ Jump up to: а б Картер 1957 , с. 75.
- ^ Jump up to: а б Асалос и др. 2016 , стр. 603–604.
- ^ Надь, Ласло и Жолт , с. 53.
- ^ Якобсен и Данглс 2017 , стр. 41.
- ^ Jump up to: а б с д Гспурнинг, Лазар и Зульцер, 2006 , с. 61.
- ^ Гросс и др. 2018 , с. 4.
- ^ Jump up to: а б Мподозис и др. 1996 , с. 539.
- ^ Рубиоло и др. 2003 , с. 56.
- ^ Jump up to: а б с Нюссер и Дам 2015 , с. 66.
- ^ Jump up to: а б с д Кауфманн 1998 , с. 53.
- ^ Подсекретариат туризма 2019 , с. 9.
- ^ Хименес и др. 2019 , с. 471.
- ^ Jump up to: а б Мингари и др. 2017 , с. 6761
- ^ Jump up to: а б Хименес и др. 2019 , с. 474.
- ^ Ле Ру и др. 2016 , с. 46.
- ^ Gspurning, Lazar & Sulzer 2006 , стр. 62–63.
- ^ Gspurning, Lazar & Sulzer 2006 , стр. 69.
- ^ Надь и др. 2014 , с. 454.
- ^ Jump up to: а б Картер 1957 , с. 89.
- ^ Либоутри, Гонсалес и Симкен 1958 , с. 298.
- ^ Нюссер и Дам 2015 , с. 70.
- ^ Jump up to: а б Нюссер и Дам 2015 , с. 69.
- ^ Халлой 1983 , с. 94.
- ^ Бухройтнер 2010 , с. 35.
- ^ Надь и др. 2014 , с. 461.
- ^ Lliboutry 1954 , с. 334.
- ^ Jump up to: а б Нюссер и Дам 2015 , с. 71.
- ^ Халлой 1983 , с. 98.
- ^ Jump up to: а б Надь и др. 2014 , с. 455.
- ^ Керестури и др. 2022 , с. 10.
- ^ Керестури 2020 , с. 726.
- ^ Jump up to: а б Керестури 2020 , с. 736.
- ^ Вересс 2016 , с. 465.
- ^ Рубиоло и др. 2003 , с. 44.
- ^ Наранхо и др. 2019 , стр. 9–10.
- ^ Нуньес и Грожан 1994 , с. 16.
- ^ Jump up to: а б Мессерли и др. 1992 , с. 265
- ^ Мессерли и др. 1993 , с. 124
- ^ Хастенрат 1971 , с. 263.
- ^ Jump up to: а б Хазелтон, Хилли и Шлитцер 2002 , с. 221.
- ^ Jump up to: а б с Керестури и др. 2022 , с. 3.
- ^ Мессерли и др. 1993 , стр. 124, 127
- ^ Jump up to: а б с д Морено и Гиббонс 2007 , с. 147.
- ^ Jump up to: а б Геологическое общество Америки, 1991 , с. 140.
- ^ Нойкирхен 2022 , стр. 218–219.
- ^ Гонсалес-Ферран, Бейкер и Рекс 1985 , стр. 425.
- ^ Бейкер, Гонсалес-Ферран и Рекс 1987 , стр. 95.
- ^ Морено и Гиббонс 2007 , с. 148.
- ^ Геологическое общество Америки 1991 , с. 141.
- ^ Мальбург Кей и Мподозис 2002 , с. 49.
- ^ Бонатти и др. 1977 , с. 2474.
- ^ Мальбург Кей и Мподозис 2002 , с. 48.
- ^ Альварес и др. 2014 , с. 2.
- ^ Перкинс и др. 2016 , с. 1078.
- ^ Чен и др. 2020 , с. 15.
- ^ Мподозис и др. 1996 , стр. 539, 547.
- ^ Гросс и др. 2020 , с. 2.
- ^ Гонсалес-Ферран, Бейкер и Рекс 1985 , стр. 440.
- ^ Геологическое общество Америки 1991 , стр. 151–152.
- ^ Бейкер, Гонсалес-Ферран и Рекс 1987 , стр. 90.
- ^ Jump up to: а б с Гонсалес-Ферран, Бейкер и Рекс, 1985 , стр. 429–428.
- ^ Jump up to: а б с д Гспурнинг, Лазар и Зульцер, 2006 , с. 62.
- ^ Jump up to: а б Надь и др. 2023 , с. 25.
- ^ Jump up to: а б Керестури 2018 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б Рубиоло и др. 2003 , с. 46.
- ^ Надь и др. 2019 , стр. 9–10.
- ^ Jump up to: а б с Надь и др. 2014 , с. 453.
- ^ Наранхо и др. 2019 , с. 10.
- ^ Надь и др. 2019 , с. 7.
- ^ Надь и др. 2019 , с. 10.
- ^ Халлой 1991 , с. 252.
- ^ Jump up to: а б Халлой 1991 , с. 248.
- ^ Асалос и др. 2016 , с. 612.
- ^ Гонсалес и Вюршмидт 2008 , с. 59.
- ^ Ройг 1955 , с. 325
- ^ Халлой 1983 , с. 104.
- ^ Мессерли, Грожан и Вуй 1997 , с. 236.
- ^ Подсекретариат туризма 2020 .
- ^ Рубиоло и др. 2003 , с. 36.
- ^ Гардевег и др. 2000 , с. 293.
- ^ Jump up to: а б с Альваро, Бертин и Ороско 2012 , с. 23.
- ^ Рубиоло и др. 2003 , с. 45.
- ^ Гонсалес-Ферран, Бейкер и Рекс 1985 , стр. 435.
- ^ Гросс и др. 2018 , с. 20.
- ^ Мподозис и др. 1996 , с. 542.
- ^ Гардевег и др. 2000 , с. 292.
- ^ GVP 2021 , Бурная история.
- ^ Баез и др. 2024 , с. 12.
- ^ Зиберт, Симкин и Кимберли, 2019 , стр. 11.
- ^ GVP 2021 , Последние отчеты о деятельности.
- ^ Причард и Саймонс 2004 , с. 10.
- ^ Мингари и др. 2017 , стр. 6759–6760.
- ^ Бертин и др. 2018 , с. 15.
- ^ Бертин и др. 2018 , с. 4.
- ^ СЕРНАГЕОМИН 2019 .
- ^ Альваро, Бертин и Ороско 2012 , Карта1, Карта2.
- ^ Seynova et al. 2017 , p. 106.
- ^ Джей и др. 2013 , с. 164.
- ^ Джей и др. 2013 , с. 169.
- ^ Пикигелли 2023 , с. 33.
- ^ Jump up to: а б с Картер 1957b , с. 241.
- ^ Ройг 1955 , с. 334
- ^ Jump up to: а б Рундель и Кляйер, 2014 , стр. 3.
- ^ Ratto, Pla & Orgaz 2002 , с. 276.
- ^ Сондерс 1992 , с. 170.
- ^ Jump up to: а б Рейнхард 1992 , с. 170.
- ^ Эрдманн 1963 , с. 18.
- ^ Кауфманн 1998 , с. 54.
- ^ Эчеваррия 1999 , с. 167.
- ^ Марек 2016 , стр. 88.
- ^ Картер 1957 , с. 88.
- ^ Нюссер и Дам 2015 , с. 72.
- ^ Jump up to: а б Картер 1957 , с. 77.
- ^ Картер 1957 , с. 74.
- ^ Jump up to: а б Картер 1957 , с. 78.
- ^ Картер 1957b , с. 240.
- ^ Картер 1957 , с. 83.
- ^ Картер 1957 , с. 85.
- ^ Картер 1957 , стр. 93, 96.
- ^ Марти 2014 , с. 184.
- ^ Секор, Кукатас и Томас 1999 , стр. 23.
- ^ Jump up to: а б Нюссер и Дам 2015 , с. 74.
- ^ Jump up to: а б с Надь и др. 2023 , с. 24.
- ^ Надь и др. 2023 , с. 29.
- ^ Надь и др. 2023 , с. 32.
- ^ Надь и др. 2023 , с. 37.
- ^ Министерство культуры и туризма, 2023 г.
- ^ Легиенис 2014 , с. 141.
- ^ Нюссер и Дам 2015 , с. 75.
- ^ Надь и др. 2023 , стр. 27–28.
- ^ Легиенис 2014 , с. 142.
- ^ Надь, Ласло и Жолт , с. 51.
- ^ Надь и др. 2023 , стр. 25–27.
- ^ Брюнье 1989 , стр. 366–369.
- ^ Асалос и др. 2020 , с. 752.
- ^ Книга рекордов Гиннеса, 2007 год .
- ^ Jump up to: а б Книга рекордов Гиннеса 2015 .
- ^ Книга рекордов Гиннеса 2020 .
- ^ Книга рекордов Гиннеса 2020b .
Источники
[ редактировать ]- Альварес, О; Хименес, М; Фольгера, А; Спагнотто, С (2014). Хребет Копьяпо и его связь с вулканической цепью Охос-дель-Саладо-Буэна-Вентура и с плоской зоной субдукции Пампея . Протокол XIX Аргентинского геологического конгресса (на испанском языке). Том 20. Кордова, Аргентина – через ResearchGate .
- Альваро, Амиго Р.; Бертин, Дэниел У.; Ороско, Габриэль Л. (2012). Вулканические опасности в северной части Чили, регионах Арика и Паринакота, Тарапака, Антофагаста и Атакама, масштаб 1: 250 000 и 1: 3 000 000 (PDF) (Отчет) (на испанском языке). СЕРНАГЕОМИН. Архивировано из оригинала (PDF) 29 июня 2021 года.
- Асалос, Юлия Маргит; Кретт, Гергели; Анда, Дора; Мариалигети, Карой; Надь, Балаж; Борсоди, Андреа К. (сентябрь 2016 г.). «Разнообразие экстремофильных бактерий в осадке высокогорных озер, расположенных в горной пустыне вулкана Охос-дель-Саладо, Сухие Анды». Экстремофилы . 20 (5): 603–620. дои : 10.1007/s00792-016-0849-3 . ISSN 1433-4909 . ПМИД 27315168 . S2CID 16839088 .
- Асалос, Юлия Маргит; Сабо, Аттила; Фелфельди, Тамаш; Юрецка, Лаура; Надь, Балаж; Борсоди, Андреа К. (1 июня 2020 г.). «Влияние активного вулканизма на бактериальные сообщества в самом высокогорном кратерном озере Охос-дель-Саладо (Сухие Анды, регион Альтиплано-Атакама)» . Астробиология . 20 (6): 741–753. Бибкод : 2020AsBio..20..741A . дои : 10.1089/ast.2018.2011 . ISSN 1531-1074 . ПМИД 32525737 . S2CID 219604666 .
- Баэз, В.; Барделли, Л.; Сампьетро-Ваттуоне, ММ; Монни Рок, JL; Бертея, Э.; Сирер, М. (февраль 2024 г.). «Возвращаясь к тефрохронологии голоцена на северо-западе Аргентины: данные геохимической характеристики тефры из долины Тафи». Журнал южноамериканских наук о Земле . 134 : 104745. Бибкод : 2024JSAES.13404745B . дои : 10.1016/j.jsames.2023.104745 . ISSN 1873-0647 . S2CID 266392853 .
- Бейкер, ЧП; Гонсалес-Ферран, О.; Рекс, округ Колумбия (1 февраля 1987 г.). «Геология и геохимия вулканического региона Охос-дель-Саладо, Чили» . Журнал Геологического общества . 144 (1): 85–96. Бибкод : 1987JGSoc.144...85B . дои : 10.1144/gsjgs.144.1.0085 . ISSN 0016-7649 . S2CID 130046594 .
- Бертен, Дэниел; Баэз, Уолтер; Кафе, Пабло; Элиссондо, Мануэла; Линдси, Ян М. (2018). Действующие вулканы Центральных Анд: взгляд Аргентины (Отчет). Университет Окленда .
- Бобылева Е.С. (15 декабря 2016 г.). «Структурно-семантический анализ оронимов Чили» . Журнал лингвистики, семиотики и семантики РУДН (на русском языке) (2): 123–127. ISSN 2411-1236 .
- Бонатти, Э.; Харрисон, CGA; Фишер, Делавэр; Оннорес, Дж.; Шиллинг, Ж.-Г.; Стипп, Джей Джей; Зентилли, М. (10 июня 1977 г.). «Пасхальная вулканическая цепь (юго-восточная часть Тихого океана): горячая линия мантии». Журнал геофизических исследований . 82 (17): 2457–2478. Бибкод : 1977JGR....82.2457B . дои : 10.1029/JB082i017p02457 .
- Брюнье, Серж (октябрь 1989 г.). «Экстремальная астрономия». Небо и телескоп . 78 : 366. Бибкод : 1989S&T....78..366B .
- Бухройтнер, М.Ф. (1–3 февраля 2010 г.). Ледники массивов Охос-дель-Саладо-Трес-Крусес, Анды Атакама (PDF) . Международная гляциологическая конференция VICC 2010 «Лед и изменение климата: взгляд с юга». Вальдивия , Чили.
- Бутельский, Казимеж (10 декабря 2020 г.). «Общественные здания пустынной архитектуры Северного Чили» . Серия конференций IOP: Материаловедение и инженерия . 960 (2): 022059. Бибкод : 2020MS&E..960b2059B . дои : 10.1088/1757-899x/960/2/022059 . S2CID 230590177 .
- Картер, Х. Адамс (1957). Глаза Саладо (PDF) (Отчет). Американский альпийский клуб.
- Картер, Адамс (1957b). «Экспедиция Американского альпийского клуба на Охос-дель-Саладо» . Географическое обозрение . 47 (2): 240–250. Бибкод : 1957GeoRv..47..240C . дои : 10.2307/211595 . ISSN 0016-7428 . JSTOR 211595 . Проверено 7 марта 2018 г.
- Чен, Цзин; Куфнер, София-Катерина; Юань, Сяохуэй; Хейт, Бенджамин; Ву, Хао; Ян, Динхуэй; Шурр, Бернд; Кей, Сюзанна (октябрь 2020 г.). «Расслоение литосферы под южным плато Пуна, выявленное с помощью томографии местных землетрясений». Журнал геофизических исследований: Solid Earth . 125 (10). arXiv : 1912.00854 . Бибкод : 2020JGRB..12519040C . дои : 10.1029/2019JB019040 . S2CID 208527680 .
- Немецкий Альпенферайн (2004). Невадо-Охос-дель-Саладо (Карта). 1:100000 (на немецком языке).
- Добинский, Войцех (1 сентября 2020 г.). «Деятельный слой вечной мерзлоты» . Обзоры наук о Земле . 208 : 103301. Бибкод : 2020ESRv..20803301D . doi : 10.1016/j.earscirev.2020.103301 . ISSN 0012-8252 . S2CID 225304017 .
- Эчеваррия, Эвелио (1999). Андское Чили: его история (на испанском языке). Меркурий. ISBN 978-956-288-500-3 .
- Эрдманн, Л. Штрубе (1963). «Путь Д. Диего де Альмагро в Чили: предварительные сведения» . Журнал американской истории (55/56): 1–26. ISSN 0034-8325 . JSTOR 20138561 .
- Гардевег, MC; Клаверо, Дж.; Мподозис, К.; Перес де А., К.; Вильнев, М. (2000). МАССИВ ТРЕС-КРУСЕС: ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНО АКТИВНЫЙ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В ВЫСОКИХ КОРДИЛЬЕРАХ КОПИАПО, ЧИЛИ (PDF) . IX ЧИЛИЙСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС (на испанском языке). Пуэрто-Варас , Чили. Архивировано из оригинала (PDF) 22 ноября 2015 г.
- Хармон, Рассел С.; Рапела, Карлос В. (1991). Андский магматизм и его тектоническая обстановка . Специальные статьи Геологического общества Америки. Том. 265. Геологическое общество Америки. дои : 10.1130/spe265 . ISBN 978-0-8137-2265-8 .
- Хименес, Марио; Акоста, Джемма; Альварес, Орландо; Пеше, Агустина; Линс Кингер, Федерико; Фольгера, Андрес (1 ноября 2019 г.). «Субдукция асейсмического хребта Копьяпо является причиной образования месторождений металлических минералов на севере Чили и Аргентины?» . Геодезия и геодинамика . 10 (6): 471–476. Бибкод : 2019G&G....10..471G . дои : 10.1016/j.geog.2019.04.007 . hdl : 11336/156053 . ISSN 1674-9847 . S2CID 197559051 .
- «Наивысшая высота, достигнутая на мотоцикле» . Книги рекордов Гиннесса . Проверено 25 января 2024 г.
- «Вождение на большую высоту на автомобиле (бензин/дизель)» . Книги рекордов Гиннесса . Проверено 25 января 2024 г.
- «Наивысшая высота, достигнутая на электрическом мотоцикле» . Книги рекордов Гиннесса . Проверено 25 января 2024 г.
- «Наивысшая высота, достигнутая бок о бок грузовым транспортным средством (UTV)» . Книги рекордов Гиннесса . Проверено 25 января 2024 г.
- Гонсалес, Хуан А.; Вюршмидт, А.Е. (7 декабря 2008 г.). «Вклад в знание высокогорной растительности в районе вулкана Охос-дель-Саладо (Тиногаста, провинция Катамарка, Аргентина)» . Лиллоа (на испанском языке): 47–60. ISSN 2346-9641 .
- Гонсалес-Ферран, О.; Бейкер, ЧП; Рекс, округ Колумбия (1 марта 1985 г.). «Тектоно-вулканический разрыв на 27 ° широты южного Андского хребта, связанный с субдукцией плиты Наска» . Тектонофизика . 112 (1): 423–441. Бибкод : 1985Tectp.112..423G . дои : 10.1016/0040-1951(85)90189-1 . ISSN 0040-1951 .
- Гросс, Пабло; Очи Рамаччиотти, Мария Луиза; Эскаланте Фоки, Флоренция; Гусман, Сильвина; Орихаси, Юджи; Сумино, Хирочика (1 сентября 2020 г.). «Геоморфология, морфометрия, пространственное распределение и возраст основных моногенетических вулканов полей Пейнадо и Инкауаси, самая южная центральная вулканическая зона Анд». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 401 : 106966. Бибкод : 2020JVGR..40106966G . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2020.106966 . ISSN 1872-6097 . S2CID 225294953 .
- Гросс, Пабло; Орихаси, Юджи; Гусман, Сильвина Р.; Сумино, Хирочика; Нагао, Кейсуке (май 2018 г.). «История извержений сложных вулканов Инкауаси, Фальсо Азуфре и Эль Кондор, южная часть Центральных Анд». Бюллетень вулканологии . 80 (5): 44. Бибкод : 2018БТом...80...44Г . дои : 10.1007/s00445-018-1221-5 . S2CID 134869390 .
- Гспернинг, Джозеф; Лазарь, Рейнхольд; Зульцер, Вольфганг (2006). «Региональный климат и распределение снега/ледников в южной части Верхней Атакамы (Охос-дель-Саладо) – интегрированный статистический подход, основанный на ГИС и ДЗ» (PDF) . Сочинения Граца по географии и пространственным исследованиям . 41 . Университет Граца : 59–71.
- «Невадос Охос дель Саладо» . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский институт . Проверено 15 октября 2021 г.
- Халлой, SRP (1983). Верхний предел засушливости, предел растительности и проблема озер, снегов и активных ледников в «засушливом ядре» Андских гор . 1-е заседание Аргентинской перигляциальной группы (на испанском языке). Том 83. Мендоса: ЙАНИГЛА. стр. 91–108 – через ResearchGate .
- Халлой, С. (1 августа 1991 г.). «Острова жизни на высоте 6000 м: среда высочайших автотрофных сообществ на Земле (вулкан Сокомпа, Анды)» . Арктические и альпийские исследования . 23 (3): 247–262. дои : 10.1080/00040851.1991.12002843 . ISSN 0004-0851 .
- Хазелтон, Кирк; Хилли, Джордж; Стрекер, Манфред Р. (1 марта 2002 г.). «Средние климатические условия плейстоцена в южных центральных Андах: контроль над горным оледенением и последствиями для палеоклимата». Журнал геологии . 110 (2): 211–226. Бибкод : 2002JG....110..211H . дои : 10.1086/338414 . ISSN 1537-5269 . S2CID 18111576 .
- Хастенрат, Стефан Л. (1971). «О плейстоценовой депрессии снеговой линии в засушливых районах южноамериканских Анд» . Журнал гляциологии . 10 (59): 255–267. Бибкод : 1971JGlac..10..255H . дои : 10.3189/S0022143000013228 . ISSN 0022-1430 . S2CID 222394688 .
- «Туристическая информация» (на испанском языке). Правительство провинции Копьяпо. 14 июля 2021 г. Проверено 23 октября 2021 г.
- «Международная хроностратиграфическая карта» (PDF) . Международная комиссия по стратиграфии. Август 2018. Архивировано из оригинала (PDF) 31 июля 2018 года . Проверено 3 февраля 2024 г.
- Якобсен, Дин; Данглс, Оливье (2017). Экология высокогорных вод . Издательство Оксфордского университета. дои : 10.1093/oso/9780198736868.001.0001 . ISBN 978-0-19-873686-8 .
- Джей, Дж.А.; Уэлч, М.; Причард, Мэн; Марес, ПиДжей; Мних, Мэн; Мелконян А.К.; Агилера, Ф.; Наранхо, Дж.А.; Сунагуа, М.; Клаверо, Дж. (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 .
- Кауфманн, Виктор (июнь 1998 г.). «Топографическое картографирование вулкана Невадо Охос-дель-Саладо с использованием данных оптических и микроволновых изображений». Геокарто Интернэшнл . 13 (2): 53–64. Бибкод : 1998GeoIn..13...53K . дои : 10.1080/10106049809354642 . ISSN 1752-0762 .
- Кей, Сюзанна Мальбург; Койра, Беатрис; Мподозис, Константино (1 января 2008 г.). «Путеводитель: неогеновая эволюция плато Пуна в центральной части Анд и южной части Центральной вулканической зоны» . Полевое руководство GSA 13: Путеводители по хребту Америки в Южных и Центральных Андах: столкновение хребтов, неглубокая субдукция и поднятие плато . Том. 13. С. 117–181. дои : 10.1130/2008.0013(05) . ISBN 978-0-8137-0013-7 – через ResearchGate .
- Керестури, Акос (16–21 сентября 2018 г.). Полевые работы на Охос-дель-Саладо: новый кандидат на высотный экстремальный аналог Марса в пустыне Атакама (PDF) . Европейский планетарный научный конгресс 2018. Берлин , Германия: TU Berlin. Бибкод : 2018EPSC...12..216K .
- Керестури, Акош (1 июня 2020 г.). «Уникальный и потенциально актуальный для Марса режим потока и источники воды в высокогорных Андах-Атакаме» . Астробиология . 20 (6): 723–740. Бибкод : 2020AsBio..20..723K . дои : 10.1089/ast.2018.2013 . ISSN 1531-1074 . ПМИД 32525739 . S2CID 219604978 .
- Керестури, А.; Асалос, Дж. М.; Зс, Исцеление; Игнецци, А.; Зс, Тень; Кс, Кирали; Сз, Лил-Осси; Салаи, З.; Зс, без опознавательных знаков; Пал, Б.; Скултети, А.; Надь, Б. (15 мая 2022 г.). «Взаимодействие ветра и снега в регионе Охос-дель-Саладо как потенциальный аналог Марса в регионе пустыни Альтиплано-Атакама» . Икар . 378 : 114941. Бибкод : 2022Icar..37814941K . дои : 10.1016/j.icarus.2022.114941 . ISSN 0019-1035 . S2CID 246848278 .
- Легиенис, Хенрик (2014). «Вулканы мира – достопримечательность горного туризма Северной Америки, Южной Америки, Африки» . Научные тетради. Туризм и отдых (на польском языке). 2 (14): 137–148. ISSN 1899-7228 .
- Ле Ру, Якоб П.; Ачурра, Люциус; Энрикес, Альваро; Карреньо, Кэтрин; Ривера, Хубер; Суарес, Марио Э.; Ишман, Скотт Э.; Пьенсон, Николас Д .; Гутштейн, Каролина С. (15 марта 2016 г.). «Ороклинальный изгиб хребта Хуан Фернандес, предполагаемый геоисторическим анализом формации Инглиш Бэй, северо-центральная часть Чили » Осадочная геология . 333 : 32–49. Бибкод : 2016SedG..333...32L . дои : 10.1016/j.sedgeo.2015.12.003 . ISSN 0037-0738 .
- Ллибоутри, Луи (1954). «Происхождение кающихся» . Журнал гляциологии . 2 (15): 331–338. дои : 10.3189/S0022143000025181 . ISSN 0022-1430 . S2CID 129096835 .
- Ллибоутри, Л.; Гонсалес, О.; Симкен, Дж. (1958). «Ледники чилийской пустыни» (PDF) . Выписки из счетов и отчетов. Генеральная ассамблея Торонто 4 (на французском языке). 29 . Проверено 20 октября 2021 г.
- Мальбург Кей, Сюзанна; Мподозис, Константино (апрель 2002 г.). «Магматизм как исследование неогенового обмеления плиты Наска под современной чилийской плоской плитой». Журнал южноамериканских наук о Земле . 15 (1): 39–57. Бибкод : 2002JSAES..15...39M . doi : 10.1016/S0895-9811(02)00005-6 – через ResearchGate .
- Марек, Анета (2016). «Анды как район горных исследований поляков до 1989 года» (PDF) . Слупский географический труд (на польском языке). 13 : 83–104. ISSN 1641-8468 . Архивировано из оригинала (PDF) 16 июня 2023 года.
- Марти, Урс, изд. (2014). Гравитация, геоид и системы высот: материалы симпозиума IAG GGHS2012, 9–12 октября 2012 г., Венеция, Италия . Симпозиумы Международной ассоциации геодезии. Том. 141. Международное издательство Спрингер. Бибкод : 2014gghs.book.....M . дои : 10.1007/978-3-319-10837-7 . ISBN 978-3-319-10836-0 . S2CID 124740135 .
- Мессерли, Бруно; Грожан, Мартин; Граф, Курт; Шоттерер, Ули; Шрайер, Ганс; Вуйе, Матиас (1992). «Изменения климата и окружающей среды в регионе Атакама (север Чили) со времени последнего холодного максимума» . География . 46 (3/4): 257–272. дои : 10.3112/erdkunde.1992.03.09 . ISSN 0014-0015 . JSTOR 25646405 .
- Мессерли, Бруно; Грожан, Мартин; Бонани, Жорж; Бюрги, Андреас; Гейх, Мебус А.; Граф, Курт; Рамсейер, Карл; Ромеро, Хьюго; Шоттерер, Ули; Шрайер, Ганс; Вуйе, Матиас (1993). «Изменение климата и динамика природных ресурсов Атакамы-Альтиплано за последние 18 000 лет: предварительный синтез» . Горные исследования и разработки . 13 (2): 117–127. дои : 10.2307/3673629 . ISSN 0276-4741 . JSTOR 3673629 .
- Мессерли, Бруно; Грожан, Мартин; Вуйе, Матиас (1997). «Доступность воды, охраняемые территории и природные ресурсы в Андской пустыне Альтиплано» . Горные исследования и разработки . 17 (3): 229–238. дои : 10.2307/3673850 . ISSN 0276-4741 . JSTOR 3673850 .
- Мингари, Леонардо А.; Коллини, Эстела А.; Фолч, Арнау; Баез, Уолтер; Бустос, Эмильче; Осорес, Мария Соледад; Рекцигель, Флоренция; Александр, Питер; Вирамонте, Хосе Г. (9 июня 2017 г.). «Численное моделирование переносимой ветром пыли над сложной местностью: эпизод в бассейне Фиамбала в июне 2015 года» . Химия и физика атмосферы . 17 (11): 6759–6778. Бибкод : 2017ACP....17.6759M . дои : 10.5194/acp-17-6759-2017 . ISSN 1680-7316 .
- «Сейсмилес Фимабала» . Министерство культуры и туризма . Правительство Катамарки . Проверено 6 декабря 2023 г.
- Морено, Тереза; Гиббонс, Уэс, ред. (12 июня 2007 г.). Геология Чили (Первое изд.). Геологическое общество Лондона. дои : 10.1144/гоч . ISBN 978-1-86239-393-6 – через ResearchGate .
- Мподозис, С; Кей, С.М.; Гардевег, М; Койра, Б. (13–18 октября 1996 г.). Геология региона Центральных Анд Охос-дель-Саладо, 27 ° ю.ш.: последствия миграции на восток верхнекайнозойского вулканического фронта . Аргентинский геологический конгресс, 13. (на испанском языке). Буэнос-Айрес , Аргентина. стр. 539–548 – через ResearchGate .
- Надь, Балаж; Игнеци, Адам; Ковач, Йожеф; Салаи, Золтан; Мари, Ласло (январь 2019 г.). «Измерения температуры на мелководье на самом высоком вулкане на Земле, горе Охос-дель-Саладо, засушливые Анды, Чили» (PDF) . Вечная мерзлота и перигляциальные процессы . 30 (1): 3–18. Бибкод : 2019ПППр...30...3Н . дои : 10.1002/ппп.1989 . ISSN 1099-1530 . S2CID 135460843 . Проверено 15 октября 2021 г.
- Надь, Балаж; Мари, Ласло; Ковач, Йожеф; Немеркеный, Жомбор; Хайлинг, Жолт (2014). Короди, Тибор; Сансумне Молнар, Юдит; Сискане Силаси, Беата; Добос, Эндре (ред.). МОНИТОРИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОХОС-ДЕЛЬ-САЛАДО: НАЛИЧИЕ ЛЬДА И ВОДЫ В САМОЙ СУХОЙ ВЫСОКОЙ ГОРЕ НА ЗЕМЛЕ (PDF) . VII. ПУБЛИКАЦИЯ ВЕНГЕРСКОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (на венгерском языке). Мишкольц : Университет Мишкольца . ISBN 978-963-358-063-9 . Проверено 23 октября 2021 г.
- Надь, Балаж; Ласло, Мари; Псалмы, Хайлинг. МОНИТОРИНГ ВЫСОКОГОРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОХОС-ДЕЛЬ-САЛАДОНЕ (6893 М): СЕРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ – НАЧАЛО И ПЕРСПЕКТИВЫ (PDF) (Отчет) (на венгерском языке) . Проверено 24 октября 2021 г.
- Надь, Балаж; Игнеци, Адам; Ковач-Секей, Илона; Перейра, Себастьян Руис; Михайлик, Габор; Фелкай, Питер; Мари, Ласло (1 апреля 2023 г.). «Проблемы коммерческого альпинизма на самой высокой вершине Семи вулканов, Охос-дель-Саладо» . Венгерский географический бюллетень . 72 (1): 23–40. дои : 10.15201/hungeobull.72.1.2 . ISSN 2064-5147 . Проверено 6 декабря 2023 г.
- Наранхо, Хосе Антонио С.; Эвиа, Франциско К.; Аркос, Родриго Р.; Поланко, Эдмундо В. (2019). Геология районов Невадо-Охос-дель-Саладо и Серро-эль-Фрайле, регион Атакама (Отчет) (на испанском языке). СЕРНАГЕОМИН.
- Нойкирхен, Флориан (2022), «Горы и погружающиеся плиты: зоны субдукции» , «Формирование гор» , Cham: Springer International Publishing, стр. 207–302, doi : 10.1007/978-3-031-11385-7_4 , ISBN 978-3-031-11384-0 , получено 3 февраля 2024 г.
- Нуньес, Лаутаро; Грожан, Мартин (1994). «Изменения окружающей среды плейстоцена-голоцена: человеческая деятельность и использование ресурсов в Пуна-де-Атакама (Северное Чили)» . Исследования Атакаменьоса (11): 11–24. ISSN 0716-0925 . JSTOR 25674629 .
- Нюссер, Маркус; Дама, Джулиана (2015). «Охос-дель-Саладо в Атакаме: история исследований и текущие проблемы в самых засушливых высоких горах на земле» (PDF) . Гейдельбергский университет (на немецком языке). 29 . Гейдельбергское географическое общество.
- «Снежные соляные глаза» . Университет штата Орегон . Получено 15 . октября
- Перкинс, Джонатан П.; Финнеган, Ной Дж.; Хендерсон, Скотт Т.; Риттенур, Тэмми М. (1 августа 2016 г.). «Топографические ограничения на накопление 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 .
- Пичигелли, Кристиан Себастьян (апрель 2023 г.). «Геотермальная энергия в Аргентине» . Журнал науки и техники . Аргентинская ассоциация прогресса науки. ISSN 0009-6733 .
- Причард, Мэн; Саймонс, М. (2004). «Обследование вулканической деформации в центральных Андах на основе InSAR» . Геохимия, геофизика, геосистемы . 5 (2): н/д. Бибкод : 2004ГГГ.....5.2002П . дои : 10.1029/2003GC000610 . S2CID 18453316 .
- Ратто, Норма; Пла, Рита; Оргас, Мартин (2002). «Производство и распространение керамических изделий во время оккупации инков между регионом Пуно Чашуил и долиной Абаукан (департамент Тиногаста, Катамарка)» . Отношения Аргентинского общества антропологии (на испанском языке). том 27.
- Рейнхард, Йохан (1992). «Археологическое исследование церемониальных платформ инков на вулкане Копиапо, Центральное Чили». В Сондерсе, Н. (ред.). Древняя Америка: вклад в археологию Нового Света . Оксфорд: Книги Оксбоу. стр. 145–172. ISBN 9780946897483 – через Academia.edu .
- Ройг, Фидель Антонио (1955). «Вклад в знание района Охос-дель-Саладо: (Катамарка)» . Бюллетень географических исследований (на испанском языке). 9 : 319–336. ISSN 0374-6186 . Проверено 16 октября 2021 г.
- Рубиоло, Даниэль; Перейра, Фердинанд Ксавье; Мартинес, Лилиана Долины; Седжаро, Рауль Э.; Хонгн, Фердинанд Д.; Фернандес Севесо, Фернандо; Веласко, Мэри С.; Сруога, Патрисия; Приери, Ханна; Гонсалес Диас, Эмили Ф. (2003). Геологический лист 2769-IV Фиамбала (Отчет). Национальная программа геологических карт Аргентинской Республики 1: 250 000 (на испанском языке). Аргентинская горно-геологическая служба. Институт геологии и минеральных ресурсов. ISSN 0328-2333 . Архивировано из оригинала (pdf) 30 октября.
- Рундел, Филип В.; Кляйер, Кэтрин К. (2014). «Национальный парк Невадо-де-Трес-Крусес, Чили: значительная холодная точка биоразнообразия в экосистеме высоких Анд» (PDF) . fs.fed.us. Проверено 22 октября 2021 г.
- Сондерс, Николас Дж. (1992). Древняя Америка: вклад в археологию Нового Света . Книги Оксбоу. ISBN 978-0-946897-48-3 .
- Секор, Р.Дж.; Кукатхас, руководитель; Томас, Кристал (1999). Аконкагуа: Путеводитель по восхождению Книги альпинистов. ISBN 978-0-89886-669-8 .
- Сеймон, Антон; Халлой, Стефан Р.П.; Сеймон, Трейси А. (май 2007 г.). «Недавнее наблюдение за распространением Ranunculus trichophyllus Chaix. в высокогорных озерах региона горы Эверест: комментарий». Арктические, антарктические и альпийские исследования . 39 (2): 340–341. doi : 10.1657/1523-0430(2007)39[340:ROOAPO]2.0.CO;2 . ISSN 1938-4246 . S2CID 130181788 .
- «Рейтинг вулканов по степени опасности» (PDF) . СЕРНАГЕОМИН (на испанском языке). 2019 . Проверено 24 октября 2021 г.
- Сейнова, ИБ; Черноморец, СС; Докукин, доктор медицинских наук; Петраков Д.А.; Савернюк Е.А.; Лукашов А.А.; Белоусова, Е.А. (2017). «Формирование водного потока в лахарах действующих ледниковых вулканов». «Криосфера Земли» . XXI (6): 103–111. дои : 10.21782/EC1560-7496-2017-6(103-111) . ISSN 1560-7496 – через ResearchGate .
- Зиберт, Ли; Симкин, Том; Кимберли, Пол (31 декабря 2019 г.), «Критерии данных и контекст» , Volcanoes of the World , University of California Press, стр. 1–46, doi : 10.1525/9780520947931-002 , ISBN 978-0-520-94793-1 , S2CID 226546635 , получено 22 октября 2021 г.
- Форма заявки на декларацию зоны туристического интереса (ZOIT) «Salar de Maricunga Ojos del Salado» (PDF) (Отчет) (на испанском языке). Заместитель министра туризма. Сентябрь 2019.
- «ZOIT Salar de Maricunga Ojos del Salado» (на испанском языке). Заместитель министра туризма. 13 февраля 2020 г. . Проверено 23 октября 2021 г.
- Вересс, Мартон (2016). Покрытые карсты . Спрингер Геология. Спрингер Нидерланды. дои : 10.1007/978-94-017-7518-2 . ISBN 978-94-017-7516-8 . S2CID 199492881 .
- Винсент, Уорвик Ф. (25 января 2018 г.). Озера: очень краткое введение . Очень короткие вступления. Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-876673-5 .
- Уильямс, Ричард С.; Ферриньо, Джейн Г. (1988). Атлас спутниковых изображений ледников мира: Professional Paper 1386 (Отчет). Геологическая служба США. дои : 10.3133/pp1386 .
Библиография
[ редактировать ]- Биггар, Джон (2005). Анды: Руководство для альпинистов . Анды. ISBN 978-0-9536087-2-0 .
- Радехоз, Эккехард (2002). Горы Америки мечты: от Аляски до Огненной Земли (на немецком языке). Бергверлаг Ротер ГмбХ. ISBN 978-3-7633-3006-5 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Флейшер, К. (2004). Создание карты Альпийского клуба «Невадо Охос дель Саладо» (Диссертация) (на немецком языке).
- Полное описание Охос дель Саладо в Andeshandbook.
- 1 декабря 2006 г., звездные следы на высоте 19 000 футов – астрономическая фотография дня НАСА.
- Информация об Андах
- Спутниковые данные о высоте Охос-дель-Саладо
- Пиковый упаковщик
- Пост на высшем уровне
- Список пиков
- Виртуальное воздушное видео
- Гид Пикс
- Стратовулканы Чили
- Стратовулканы Аргентины
- Семь вторых вершин
- Семь вулканических вершин
- Действующие вулканы
- Андский вулканический пояс
- Вулканические кратерные озера
- Вулканы региона Атакама
- Горы региона Атакама
- Вулканы провинции Катамарка
- Горы провинции Катамарка
- Пустыня Атакама
- Граница Аргентины и Чили
- Международные горы Южной Америки
- Высшие точки стран
- Шеститысячники Анд
- Плейстоценовые стратовулканы
- Голоценовые стратовулканы