Это хорошая статья. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

La Pacana является миоцена возраст кальдеры на севере Чили «s Антофагоста области . Являясь частью центральной вулканической зоны Анд, он является частью вулканического комплекса Альтиплано-Пуна , крупной кальдеры и вулканического поля кислых игнимбритов . Это вулканическое поле расположено в отдаленных регионах на пересечении Сапалери между Чили, Боливией и Аргентиной .

La Pacana наряду с другими региональными вулканами был образован субдукции из плиты Наска под Южно - Американской плиты в Перу-Чили желобе . Л Pacana расположена в подвале , образованный различными палеозойских образованиями и третичных игнимбритами и вулканами. Несколько крупных разломов пересекают регион Ла Пакана и повлияли на его вулканическую активность.

Ла Пакана - супервулкан, ответственный за извержение гигантского игнимбрита Атана, объем которого достигает 2500–3 500 кубических километров (600–840 кубических миль) и представляет собой пятое по величине известное взрывное извержение . Игнимбрит Атаны извергался 3,8 ± 0,1 и 4,2 ± 0,1 миллиона лет назад, почти одновременно с гораздо меньшим (объемом 180 кубических километров (43 кубических миль)) игнимбритом Токонао. Игнимбрит Пуджа был извергнут Ла Пакана до игнимбритов Атана / Токонао, а затем игнимбритами Фило Дельгадо и Пампа Чамака / Талабре.

География и структура [ править ]

Ла Пакана находится в регионе Антофагаста в Чили , в Андах [1], к северу от тропика Козерога . [2] Граница между Чили и Боливией пересекает северный сектор кальдеры. [3] Район Ла Пакана в основном необитаем; [1] небольшие поселения, такие как Socaire , Talabre и Toconao [4], существуют недалеко от Salar de Atacama , где ручьи спускаются по горным склонам к salar . [1]Кальдера была обнаружена при картографировании региона в период с 1980 по 1985 год. [5]

Ла Pacana является частью Центральной вулканической зоны , [2] один из четырех вулканических зон , которые составляют Андскую вулканического пояса и которые отделены друг от друга промежутками без постоянной вулканической активности. [6] Ряд стратовулканов и игнимбритов образующую центров произошли в Центральной вулканической зоне после миоцена , [7] около 50 из которых считаются активными. [8] Кроме того, Центральная вулканическая зона включает около 18 небольших вулканических полей. Самое крупное историческое извержение Анд произошло в 1600 году в Уайнапутине в Перу.в Центральной вулканической зоне, и самый активный вулкан Центральной вулканической зоны - Ласкар в Чили. [6]

Ла Пакана имеет диаметр 60 на 35 километров (37 × 22 миль) с удлинением с севера на юг. [9] Это одна из самых открытых и больших кальдер в мире; [10] самая большая известная кальдера - Тоба на Суматре с максимальной длиной 100 километров (62 мили). [11] Ла Пакана не может быть отдельной кальдерой; некоторые реконструкции предполагают, что северные части кальдеры на самом деле представляют собой отдельную структуру обрушения. [12]Дно кальдеры находится на высоте 4200–4 500 метров (13 800–14 800 футов), центральное поднятие и край кальдеры выше и достигают 5200 метров (17 100 футов). Кромка кальдеры хорошо обнажена, за исключением северной и западной сторон, где она была похоронена более поздним вулканизмом. [9] После образования кальдеры отложений и [13] туфы в пределах кальдеры были подняты [14] над угловой площадью 350 квадратных километров (140 квадратных миль), образующей 1 км (0,62 мили) высокий Возрождающийся купол известен как Кордон Ла Пакана. [15] Этот возрождающийся купол прорезан многочисленными разломами и имеет слабо развитый грабен на его вершине. [13]Первоначально считалось, что современная кромка кальдера не совпадает с кольцевым разломом кальдеры [9], который вместо этого был идентифицирован как край возродившегося купола; однако более поздние исследования указывают на современную топографическую окраину как на край кальдеры. [16] Возрождающийся купол отделен от края кальдеры рвом шириной 2–10 километров (1,2–6,2 мили), который составляет около двух третей всей поверхности кальдеры, [17] но прерывается с северной стороны. кальдеры «петлей» обвала кальдеры, принявшей форму люка. [18] Ров заполнен отложениями, образованными эрозией и [19] аллювиальными ,эвапоритовые и озерные отложения, оставленные озерами. [15]

Вулканическая группа Гуаякес

Обрушение кальдеры прорезало более старые вулканические центры, обнажив порфировые отложения Сея Альта и Квилапана . Другими более древними вулканическими центрами, обнаженными в стенах кальдеры, являются стратовулкан Серро Агуас Калиентес в восточной стене и Серро Гигантес в западной стене. [20] Вулканическая активность возобновилась в кальдере и на краю возрождающегося купола, образуя купола лавы между 4,1 и по крайней мере 1,6 миллиона лет назад. [14] Эти вулканические центры включают кратер Корраль-де-Кокена и лавовые купола на востоке Морро-Негро, Серро-Бола и западном Пурификане, а также на Серрос-де-Гуаякес.к северу от возрождающегося купола. Лавовые купола Ареносо, Чамака и Чивато Муэрто в южной стене кальдеры изначально считались докальдерными ; [20] позже эти три купола были идентифицированы как посткальдерные. [21] Стратовулканы внутри кальдеры включают конусы, связанные с куполами лавы Серрос-де-Гуаякес и вулканами Серро-Инкагуаси, Серрос-де-Пили, Серрос-Негрос и Уайлитас. [20]

Некоторые сохранившиеся горячие источники в кальдере могут указывать на то, что все еще существует геотермальная система, связанная с Ла Пакана, хотя и не очень важная, учитывая их низкую температуру (менее 25 ° C (77 ° F)). [11] Несколько озер, таких как Лагуна-де-Чивато Муэрто, Лагуна Тринчера и Охос-дель-Рио-Саладо, [11] а также солончаки, такие как Салар-де-Агуас-Кальентес Норте, Салар-де-Агуас-Кальентес- Сур, Салар-де-Пуйса и Salar de Quisquiro образовались внутри рва. [22] Такие потоки, как Рио-де-Пили и Рио-Саладо завершают гидрологию кальдеры.[11]

На Ла Пакане проводились гравиметрические наблюдения. Большая отрицательная аномалия (аномалия с массой коры меньше ожидаемой) совпадает с поверхностью кальдеры Ла Пакана и выходит за ее границы; это может быть следствием заполнения кальдеры материалом с низкой плотностью. Положительные аномалии (аномалии с более высокой, чем ожидалось, массой в земной коре) обнаруживаются в областях, окружающих кальдеру, и точечные дискретные зоны внутри нее; первые представляют собой плотный фундамент, а вторые могут быть вторжениями, связанными с отдельными жерлами . [12]

Геология [ править ]

В Перу-Чили впадине , на плиты Наска подвигается под южноамериканского Тарелка со скоростью около 7-9 сантиметров в год (2,8-3,5 в / год), [6] приводит к вулканической активности на расстояниях 130-160 км (81–99 миль) от траншеи. [7]

Исследования показывают, что субдукция продолжалась с юрского периода 200 миллионов лет назад, но ускорилась 26 миллионов лет назад. [23] После фазы андезитового вулканизма, продолжавшейся с конца третичного периода до миоцена , [24] крупномасштабный игнимбритовый вулканизм начался около 23 миллионов лет назад и продолжается до сих пор. [25] Он начался к северу от 21 ° южной широты с образования Оксайя 23-18 миллионов лет и образования Альтос-де-Пика 15-17 миллионов лет. Позднее возникли группы Сан-Бартоло и Силапети , закончившиеся ранним плейстоценом .[24] Вулканическая активность в Ла-Пакане возникла позже, чем где-либо в регионе, при этом возраст самых старых вулканических пород, выходящих на Ла-Пакана, составляет от 11 до 7,5 миллионов лет. [7] Крупномасштабная игнимбритовая активность продолжалась до 2 миллионов лет назад. [12]

Региональный [ править ]

Центральные Анды - это место обширных игнимбритов , которые извергались из больших кальдер, обычно расположенных в прилегающем Альтиплано , к востоку от главной вулканической дуги . Многие из этих кальдер являются частью вулканического комплекса Альтиплано-Пуна , большого вулканического комплекса, занимающего площадь в 70 000 квадратных километров (27 000 квадратных миль), из которых около 30 000 кубических километров (7200 кубических миль) составляют игнимбриты. Ла Пакана - самая большая кальдера вулканического комплекса Альтиплано-Пуна. [10] [14] Игнимбриты образуют поверхность, которая находится на средней высоте 4 000 метров (13 000 футов). [23] Стратовулканыобразовались на поверхности этих игнимбритовых пластов и сегодня образуют наиболее яркое выражение вулканической активности в регионе [8], причем некоторые из них превышают высоту 6000 метров (20 000 футов) над уровнем моря. [23] Длительный засушливый климат означает, что следы вулканической активности можно распознать в течение длительного периода времени. [24]

Вулканический комплекс Альтиплано-Пуна основан на большой аномалии сейсмической скорости на глубине 20 километров (12 миль), которая может быть самой большой структурой, состоящей из почти расплавленной (10–20%) породы на Земле. [14] Эта частичная зона плавления была сформирована в результате внедрения основных магм в нижнюю кору; крупный эпизод опрокидывания, произошедший до 10,6 миллионов лет назад, вызвал анатексис земной коры и положил начало игнимбритовому вулканизму. [26] Магмы, сформированные в этой зоне расплава, поднялись в верхнюю кору и различались на глубинах 8–4 км (5,0–2,5 мили), чтобы сформировать вторичные магмы, образующие игнимбрит. [27]В настоящее время предполагаемая граница этой частично расплавленной зоны довольно хорошо совпадает с отрицательной гравиметрической аномалией, которая группируется вокруг тройной точки между Аргентиной, Боливией и Чили, а также с протяженностью вулканического комплекса Альтиплано-Пуна. [28]

Местный [ править ]

Подвал под Ла Pacana образован отложениями ордовика возраста, девонских - перми кварцитов , смешанного Сальта формирования также пермского возраста и отложений мелового - третичного возраста. [29] На восточной окраине Ла-Паканы в Аргентине они перекрывают еще более древний докембрийский фундамент. [7] Однако большая часть этого первоначального фундамента покрыта миоценовыми игнимбритами из центров, которые могут совпадать с кальдерой Ла Пакана. [29]Два из этих древних игнимбритов известны как игнимбриты Пампа Мукар и Антигуа Чакалири. [30]

Ла Пакана вместе с кальдерами Серро Гуача и Пурико образуют комплекс Ла Пакана. Гуача пережила два крупных извержения, одно из которых произошло 4,1 миллиона лет назад. Комплекс Purico начал извергаться 1,3 миллиона лет назад; это самый молодой центр комплекса Ла Пакана с самыми молодыми извержениями, произошедшими в голоцене . [26] Дополнительные вулканические центры на запад и юго - западу от Ла Pacana являются Акамарачи , Lascar , Colachi и Cordón де Puntas Неграс . [4]

Ряд разломов пересекают регион в Ла Пакана, в том числе линеаменты Мисканти с севера на юг и линеаменты Сокомпа и Кизикиро. Эти линеаменты или разломы повлияли на вулканизм и геоморфологию региона, вулканы и жерла выстроились вдоль этих линий. [7]

Состав [ править ]

В игнимбрито Toconao и Atana образованны риолитовые и дацитовый - риодацитовый , соответственно. Они образуют богатую калием известково-щелочную свиту. Оба содержат пемзу , три различных типа которой встречаются в игнимбрите Атаны. Вкрапленники внутри игнимбрита образованы преимущественно плагиоклазом . [14]

Игнимбрит Атана и Токонао включает такие минералы, как алланит , апатит , биотит , эпидот , роговая обманка , ильменит , магнетит , монацит , ортопироксен , плагиоклаз , кварц , санидин , титанит и циркон . Не все эти минералы находятся в обоих игнимбритах, и не всегда в одной и той же фазе (кристаллах или матрице). [14]

В конечном счете, магмы в Ла Пакана являются продуктами мантийных расплавов, взаимодействующих с различными областями земной коры глубоко в коре , в пределах частично расплавленной зоны, которая была обнаружена на глубинах с. 20 километров (12 миль) под вулканическим комплексом Альтиплано-Пуна. [14]

Различные геотермометры показывают, что игнимбрит Токонао был холоднее, чем игнимбрит Атаны; температуры были оценены в 730–750 ° C (1350–1380 ° F) и 750–790 ° C (1380–1 450 ° F) соответственно. Хотя глубина, на которой образовался игнимбрит Токонао, неизвестна, игнимбрит Атана образовался на глубине 7-8,5 километров (4,3-5,3 мили). Такая глубина образования сопоставима с глубинами, оцененными для других магматических систем, таких как Фиш-Каньон , Лонг-Вэлли и Йеллоустон . [14]

Климат и биота [ править ]

Записи погоды доступны для Salar de Aguas Calientes . Там была зафиксирована средняя температура 1 ° C (34 ° F) и среднее количество осадков 150 миллиметров в год (5,9 дюйма / год). [31]

В сухом Альтиплано мало растительности . Тем не менее, встречается ряд видов животных, таких как андские кроты , нанды , викуньи и вискачи . Утки , гуси и фламинго часто посещают водоемы и салары . [1]

История извержений [ править ]

В Ла Пакана извергнуты два игнимбрита, которые различаются по составу и были размещены один за другим: дацитовый игнимбрит Атана и риолитовый игнимбрит Токонао. [14] Игнимбрит Атана когда-то считался частью игнимбрита Guaitiquina, который позже был отделен, [2] в то время как игнимбрит Puripicar может быть коррелирован с Атаной. [13] Кроме того, некоторые игнимбриты, извергнутые Ла Пакана, первоначально были приписаны Серро Гуача . [10] Оба игнимбрита произошли из разных частей одного и того же магматического очага, и их происхождение в кальдере Ла Пакана установлено на основе изотопных соотношений.пород и географическое распространение их выходов на поверхность. [14]

До извержения игнимбритов Токонао и Атана в результате ранней активности образовался игнимбрит Пуджа [7] между 5,8 ± 0,1 и 5,7 ± 0,4 миллиона лет назад, а также некоторые стратовулканы и порфиры , прорезанные стенками кальдеры. [20] Игнимбрит Пуджа похож на игнимбрит Атаны и, как игнимбрит Токонао, в основном обнажается на западной стороне кальдеры. [7]

Первое крупное извержение, которое произошло между 4 ± 0,9 и 5,3 ± 1,1 миллиона лет назад, сформировало игнимбрит Токонао. [14] Игнимбрит Токонао растет в основном к западу от кальдеры; [7] только позже были идентифицированы отряды токонао на восточной стороне Ла-Паканы. [32] Этот игнимбрит имеет объем примерно 180 кубических километров (43 кубических миль) и состоит из нижней неуплотненной и верхней уплотненной субъединицы. Трубные пемзы содержатся в нижней субъединице и в течение менее чем 10 сантиметров (3,9 дюйма) плинианский депозит , который был внедрившихся под игнимбритами Toconao. [14]

Образование кальдеры совпало с извержением игнимбрита Атана; извержение все еще продолжалось, когда местность опустилась [9] на глубину 2–3 км (1,2–1,9 мили) под предыдущей поверхностью в северо-западном сегменте Ла Пакана. [12] Даты, полученные на игнимбрите Атаны, составляют от 3,8 ± 0,1 до 4,2 ± 0,1 миллиона лет назад, что не очень четко отличается от датировки игнимбрита Токонао, поскольку нет никаких указаний на то, что между извержением двух извержений произошла пауза. игнимбриты. Этот игнимбрит значительно больше игнимбрита Токонао [14], достигая объема 2500–3 500 кубических километров (600–840 кубических миль) [33] и индекса вулканической взрывоопасности.из 8. Это делает извержение Атаны пятым по величине известным взрывным извержением, а Ла Пакана - супервулканом . [12] Игнимбрит Атана образует технологическую схему, которая простирается изнутри кальдеры наружу в виде структуры толщиной 30–40 метров (98–131 фут). [14] Эта технологическая схема первоначально, вероятно, покрывала площадь поверхности около 7700 квадратных километров (3000 квадратных миль), часть которой позже была размыта. [13] Игнимбрит Атана довольно сварен, богат кристаллами и беден камнем . Подстилается пемзой и золой. [14] Пемза также встречается в виде фрагментов в игнимбрите, от белого риолита до серого андезита. [34]После его извержения на игнимбрите Атаны произошла ветровая и водная эрозия, образовавшая в нем долины и ярды . [3]

Существуют некоторые различия между фациями игнимбритов внутри и снаружи кальдеры, а также между западными и восточными выходами обнажений. Такие различия касаются степени сваривания игнимбрита, наличия или отсутствия расстекловывания и характера соединения. [35] Фактически, часть северного игнимбрита Атаны позже считалась фактически не частью игнимбрита Атаны из-за различных фаций и петрологии. [36] Этот отдельный игнимбрит был назван верхним и нижним игнимбритом Тары, возможно, извергнутым кальдерой Серро Гуача. [37] Игнимбрит Тары заполняет часть кальдеры Ла Пакана. [38]Общий объем собственно игнимбритов Ла Пакана оценивается примерно в 3 400–3 500 кубических километров (820–840 кубических миль) на основе гравиметрической информации об объеме кальдеры и заполняющих игнимбритах. [12]

Наиболее вероятная теория происхождения игнимбритов Атаны и Токонао состоит в том, что они образовались в результате фракционирования кристаллов в магматической камере, где магма Токонао была извлечена из конвектирующей дацитовой магмы, которая подвергалась кристаллизации. Эта богатая летучими веществами и бедная кристаллами извлеченная магма сначала извергалась в виде плинианского извержения . Затем тектоническое событие, скорее всего, движение вдоль разлома, прорезающего кальдеру, вызвало подъем и извержение игнимбрита Атаны. [14] Два потенциальных жерла были обнаружены на северной и западной окраинах кальдеры, где отложения брекчии встречаются в игнимбритах Атаны. [39]Часть магмы, которая дала начало игнимбриту Атаны, была извергнута после игнимбрита; лавовые купола, образовавшиеся после обрушения кальдеры, были созданы этой магмой. [14] Эта категория зависимого посткальдерного вулканизма включает Корраль-де-Кокена и Морро-Негро; другие посткальдерные вулканические центры имеют другой состав и, следовательно, вероятно, образовались из других источников, чем магма Атана. [40]

Извержения игнимбритов продолжились после образования кальдеры. Игнимбрит Фило Дельгадо извергался в какое-то время в плиоцене из вулкана Уайлитас. [20] Его объем составляет около 0,1 кубического километра (0,024 кубических миль). [17] 2,4 ± 0,4 миллиона лет назад игнимбрит Пампа Чамака заполнил ров между возрождающимся куполом и краем кальдеры. [20] Игнимбрит Пампа Чамака или Талабре [27] был извергнут из отверстия, вероятно, погребенного под нынешним Кордон-де-Пунтас-Неграс [17] или Салар-де-Агуас-Кальентес [41], и достиг объема около 0,5 кубических километров ( 0,12 куб. Миль). [17]

Ссылки [ править ]

  1. ^ а б в г д Гардевег и Рамирес 1987 , стр. 547.
  2. ^ a b c Гардевег и Рамирес 1987 , стр. 548.
  3. ^ a b Бейли, Джон Э .; Я, Стивен; Wooller, Люк К .; Мужинис-Марк, Питер Дж. (15 мая 2007 г.). «Различение речных и эоловых структур на больших пластах игнимбрита вокруг кальдеры Ла Пакана, Чили, с использованием Landsat и ЦМР, полученной с помощью SRTM» . Дистанционное зондирование окружающей среды . 108 (1): 24–41. Bibcode : 2007RSEnv.108 ... 24B . DOI : 10.1016 / j.rse.2006.10.018 .
  4. ^ a b Гардевег и Рамирес 1987 , стр. 549.
  5. ^ Gardeweg & Рамирес 1987 , стр. 547-548.
  6. ^ a b c Стерн, Чарльз Р. (2004-12-01). «Активный андский вулканизм: его геологические и тектонические условия» . Revista Geológica de Chile . 31 (2): 161–206. DOI : 10.4067 / S0716-02082004000200001 . ISSN 0716-0208 . 
  7. ^ a b c d e f g h Гардевег и Рамирес 1987 , стр. 550.
  8. ^ а б де Сильва 1989 , стр. 1102.
  9. ^ а б в г Гардевег и Рамирес 1987 , стр. 554.
  10. ^ а б в Линдсей и др. 2001 , стр. 147.
  11. ^ а б в г Гардевег и Рамирес 1987 , стр. 564.
  12. ^ a b c d e е Дельгадо, Франсиско; Павес, Андрес (01.09.2015). "Nuevos antecedentes sobre la estructura interna de la caldera La Pacana mediante un estudio gravimétrico (Центральные Анды, Чили)" . Андская геология . 42 (3): 313–328. DOI : 10,5027 / andgeoV42n3-a02 . ISSN 0718-7106 . 
  13. ^ а б в г Гардевег и Рамирес 1987 , стр. 557.
  14. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р д Lindsay, JM (2001-03-01). «Магматическая эволюция системы кальдеры Ла Пакана, Центральные Анды, Чили: изменение состава двух когенетических, крупных кислых игнимбритов» . Журнал петрологии . 42 (3): 459–486. Bibcode : 2001JPet ... 42..459L . DOI : 10.1093 / петрологии / 42.3.459 . ISSN 0022-3530 . 
  15. ^ a b Гардевег и Рамирес 1987 , стр. 556.
  16. ^ Линдсей и др. 2001 , стр. 166.
  17. ^ а б в г Гардевег и Рамирес 1987 , стр. 563.
  18. ^ Линдсей и др. 2001 , стр. 167.
  19. ^ Линдсей и др. 2001 , стр. 149.
  20. ^ Б с д е е Gardeweg & Рамиреса 1987 , с. 551.
  21. ^ Линдсей и др. 2001 , стр. 164.
  22. ^ Gardeweg & Рамирес 1987 , стр. 549 563.
  23. ↑ a b c de Silva & Gosnold 2007 , стр. 322.
  24. ^ а б в де Сильва 1989 , стр. 1103.
  25. de Silva 1989 , pp. 1102–1103.
  26. ^ а б де Сильва 1989 , стр. 1104.
  27. ^ a b de Silva & Gosnold 2007 , стр. 323.
  28. de Silva & Gosnold 2007 , стр. 321.
  29. ^ a b Линдси и др. 2001 , стр. 157.
  30. ^ Линдсей и др. 2001 , стр. 158.
  31. ^ Ривера, Патрисио; Крусес, Фабиола (01.12.2015). "Frankophila sudamericana sp. Nov., Una nueva especie de diatomea (Bacillariophyta) encontrada en el Salar de Aguas Calientes y Salar de Huasco, localidades Andinas de gran altitud en el norte de Chile" . Гаяна. Ботаника . 72 (2): 373–376. DOI : 10.4067 / S0717-66432015000200017 . ISSN 0717-6643 . 
  32. ^ Линдсей и др. 2001. С. 154–155.
  33. ^ Линдсей и др. 2001. С. 167–168.
  34. ^ Gardeweg & Рамирес 1987 , стр. 560.
  35. ^ Gardeweg & Рамирес 1987 , стр. 558-559.
  36. ^ Линдсей и др. 2001 , стр. 156.
  37. ^ Линдсей и др. 2001 , стр. 152.
  38. ^ Iriarte, R .; de Silva, SL; Jimenez, N .; Орт, штат Миннесота (01.12.2011). «Комплекс кальдеры Серро-Гуача: полициклическая вулканотектоническая структура верхнего миоцена-плиоцена в вулканическом комплексе Альтиплано Пуна в Центральных Андах Боливии». Тезисы осеннего собрания AGU . 21 : V21C – 2510. Bibcode : 2011AGUFM.V21C2510I .
  39. ^ Линдсей и др. 2001. С. 162–163.
  40. ^ Gardeweg & Рамирес 1987 , стр. 565.
  41. de Silva & Gosnold 2007 , стр. 325.

Источники [ править ]

  • де Сильва, Шанака Л. (1989-12-01). «Вулканический комплекс Альтиплано-Пуна центральных Анд». Геология . 17 (12): 1102–1106. Bibcode : 1989Geo .... 17.1102D . DOI : 10.1130 / 0091-7613 (1989) 017 <1102: apvcot> 2.3.co; 2 . ISSN  0091-7613 .
  • de Silva, Shanaka L .; Госнольд, Уильям Д. (2007-11-01). «Эпизодическое строительство батолитов: понимание пространственно-временного развития вспышки игнимбрита». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . Крупные системы кремниевой магмы. 167 (1–4): 320–335. Bibcode : 2007JVGR..167..320D . DOI : 10.1016 / j.jvolgeores.2007.07.015 .
  • Гардевег, Мойра; Рамирес, Карлос Ф. (1987-06-01). «Кальдера Ла Пакана и Игнимбрит Атана - крупный пепловый и возрождающийся комплекс кальдер в Андах на севере Чили». Вестник вулканологии . 49 (3): 547–566. Bibcode : 1987BVol ... 49..547G . DOI : 10.1007 / BF01080449 . ISSN  0258-8900 . S2CID  129372984 .
  • Линдси, Дж. М.; де Сильва, S; Trumbull, R; Emmermann, R; Веммер, К. (2001-04-01). «Кальдера Ла Пакана, Северная Чили: переоценка стратиграфии и вулканологии одной из крупнейших в мире возрождающихся кальдер». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 106 (1–2): 145–173. Bibcode : 2001JVGR..106..145L . DOI : 10.1016 / S0377-0273 (00) 00270-5 .

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Бейкер, MCW (1981). «Природа и распространение верхнекайнозойских центров игнимбритов в Центральных Андах». J. Volcanol. Геотерм. Res . 11 (2–4): 293–315. Bibcode : 1981JVGR ... 11..293B . DOI : 10.1016 / 0377-0273 (81) 90028-7 .
  • de Silva, SL; Фрэнсис, PW (1989). «Корреляция крупных игнимбритов - два тематических исследования из центральных Анд Северного Чили». J. Volcanol. Геотерм. Res . 37 (2): 133–149. Полномочный код : 1989JVGR ... 37..133D . DOI : 10.1016 / 0377-0273 (89) 90066-8 .
  • Фрэнсис, П. В.; Бейкер, MCW (1978). «Источники двух больших объемов игнимбритов в Центральных Андах: некоторые свидетельства Landsat». J. Volcanol. Геотерм. Res . 4 (1): 81–87. Bibcode : 1978JVGR .... 4 ... 81F . DOI : 10.1016 / 0377-0273 (78) 90029-X .
  • Линдси, JM; de Silva, S .; Trumbull, R .; Emmermann, R .; Веммер, К. (2001). «Кальдера Ла Пакана, Северная Чили: переоценка стратиграфии и вулканологии одной из крупнейших в мире возрождающихся кальдер». Журнал вулканологии и геотермальных исследований . 106 (1–2): 145–173. Bibcode : 2001JVGR..106..145L . DOI : 10.1016 / S0377-0273 (00) 00270-5 .
  • Стерн, Чарльз Р. (декабрь 2004 г.). «Активный андский вулканизм: его геологические и тектонические условия» . Revista Geológica de Chile . 31 (2): 161–206. DOI : 10.4067 / S0716-02082004000200001 .
  • Ла Пакана Кальдера