Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Тутупака - вулкан в районе Такна в Перу . Он является частью перуанского сегмента Центральной вулканической зоны , одного из нескольких вулканических поясов в Андах . Тутупака состоит из трех перекрывающихся вулканов, образованных потоками лавы, и лавовых куполов, сделанных из андезита и дацита , которые выросли на вершинах более старых вулканических пород. Самый высокий из них, как правило , сообщается 5,815 метров (19,078 футов) в высоту и оледенения в прошлом.

Несколько вулканов в Перу были активными в последнее время, в том числе Тутупака. Их вулканизм вызвано субдукции из плиты Наска под Южной Америке плиты . Один из этих вулканов обрушился в историческое время, вероятно, в 1802 году, породив большую лавину обломков с объемом, вероятно, превышающим 0,6–0,8 кубических километров (0,14–0,19 кубических миль) и пирокластический поток . Связанное с этим извержение было одним из крупнейших в Перу, о котором сохранились исторические записи. Вулкан стал активным около 700 000 лет назад, и активность продолжалась до голоцена , но были ли исторические извержения, было первоначально неясно; некоторые извержения вместо этого были приписаны менее разрушенному Юкаманувулкан. Правительство Перу планирует контролировать вулкан на предмет будущей активности. Тутупака отличается геотермальными проявлениями с фумаролами и горячими источниками .

Устная традиция [ править ]

Люди в Чандараве считали Тутупаку «плохой» горой, а Юкамане - «хорошей»; это может отражать недавнее извержение вулкана Тутупака. [2] Перуанский географ Матео Пас Сольдан [3] посвятил Тутупаку оду . [4]

Геология и геоморфология [ править ]

Тутупака находится в 25–30 км к северу от города Кандараве в районе Такна в Перу . [5] [6] Озеро Сушес находится к северу от вулкана, и рядом протекают две реки: река Калласас , текущая на восток к северу от вулкана, а затем на юг, мимо восточного склона Тутупаки , и река Такалая, текущая на юг вдоль Западный фланг Тутупаки. [7] [a] Местный климат холодный, местность каменистая, с небольшим количеством растительности. [8] В сезон дождей гора покрыта снегом, [9] и талая водаиз Тутупаки и других гор региона является важным источником воды для рек региона. [10]

Тутупака состоит из двух вулканических комплексов: более старого, сильно размытого, и двух северных пиков, образовавшихся совсем недавно. Из них восточная вершина («восточная Тутупака») состоит из семи предположительно голоценовых лавовых куполов [11] и имеет высоту 5790 метров (19 000 футов), а западная вершина («западная Тутупака») состоит из куполов лавы, потоков лавы и плинианское извержения отложение плейстоцена возраста и достигают высоты 5,815 метров (19,078 футов). [b] [5] Глобальная программа вулканизма дает высоту 5,753 метров (18,875 футов) для восточного и 5,801 м (19,032 футов) для западной вершины. [1]Западная вершина - самая высокая вершина Тутупака. [13]

База, на которой возвышается Тутупака, находится на высоте от 4400 метров (14 400 футов) до 4600 метров (15 100 футов) [6], а площадь вулкана составляет около 150–170 квадратных километров (58–66 квадратных миль). [14] Более старый комплекс образован в основном потоками лавы , которые в плейстоцене были размыты ледниками, образовав морены толщиной до 100 метров (330 футов) [6] и U-образные ледниковые долины . [15] Цирки и морены также встречаются на западной вершине, а слои тефры простираются к западу от вулкана. Более старый комплекс, включающий в себя лавовые купола в виде небольших холмов в южной части,[16] был источником игнимбрита , покрывающего западную и южную части вулкана. [6] Были идентифицированы послеледниковые потоки лавы, исходящие из отверстия, расположенного между двумя пиками. [1]

Состав [ править ]

Более старый комплекс и западная Тутупака извергали андезиты и дациты , в то время как восточная Тутупака давала только дациты. [17] Также встречаются трахиандезит и трахит . [18] Вулканические породы, извергавшиеся во время голоцена, определяют богатую калием известково-щелочную свиту. [19] Дациты из восточной Tutupaca содержит амфиболовый , апатит , биотит , пироксен , железу - титан оксиды , ортопироксен , плагиоклазов ,кварц и сфен . [20] Мафит [C] осколки породы встречаются редко встроены в Tutupaca пород. [11] Отложения элементарной серы были обнаружены в Тутупаке [22], а карта вулкана 1996 года показывает серный рудник на его юго-восточном склоне. [23]

Обрушение сектора [ править ]

Амфитеатр шириной 1 км (0,62 мили) в восточной части Тутупака, открытый на северо-восток, образовался в результате крупного обрушения вулкана. Лавовые купола из более молодого Тутупака, а также сильно измененные лавы из более старого комплекса обнажены внутри рубца обрушения, который является источником 6-8-километрового (3,7-5,0 миль) лавинообразного отложения обломков. Месторождение в основном находится в ледниковых долинах и пересекается пирокластическим потоком Пайпатжа, который разделяет обломки на две части. [24] Пирокластический поток достигает как озера Саше к северу от вулкана, так и реки Калласас к востоку от него. [25]

Две единицы обломочной лавины отличаются своим внешним видом. Один из них представляет собой холмы, похожие на кочки, длиной 100–200 метров (330–660 футов), что типично для лавин вулканического мусора, а другой имеет гребни, длина которых варьируется от 100 до 150 метров (от 330 до 490 футов). Гряды варьируются от нескольких метров до более 0,5 метра (1 фут 8 дюймов) в высоту и от 10 до 30 метров (от 33 до 98 футов) в высоту. [26] Такие хребты наблюдались в других отложениях обрушения, например, на вулкане Шивелуч в России , и были объяснены процессами сортировки, происходящими в гранулированных потоках. [27]Различия между этими двумя единицами, по-видимому, заключаются в том, что первая единица была сформирована из базальной части Тутупака, а вторая - из более поздних лавовых куполов восточного вулкана и образовала гранулированный поток. [28] [29]

Обрушение, возможно, началось в гидротермальной системе вулкана и продолжилось, затронув растущий купол лавы, [30] с общим объемом, вероятно, превышающим 0,6–0,8 кубических километров (0,14–0,19 кубических миль). [31] Общая площадь поверхности, покрытая обвалом, составляет около 12–13 квадратных километров (4,6–5,0 квадратных миль). [12] Этот обвал не был первым в истории Тутупака: более раннее обрушение произошло на юго-восточно-восточных склонах вулкана [12] и принесло обломки через ледниковые долины на восточной и юго-восточной сторонах вулкана. [11] Такие большие обрушения вулканов имели место в историческое время на горе Бандай в 1888 году иГора Сент-Хеленс в 1980 году; они могут производить большие лавины обломков. [32]

Геологический контекст [ править ]

У берегов Перу, плиты Наска подвигается на 5-6 сантиметров в год (2,0-2,4 в / годе) под Южной Америкой плиты , [33] [13] вызывает вулканизм в трех из четырех вулканических поясов в Андах, включая Центральную вулканическую зону, где находится Тутупака. [33] [D] Другие перуанские вулканы включают Sara Sara , Solimana , Коропун , на вулканическое поле Andagua , Ампато - Сабанкий , Чачани , Ubiñas , Ticsani , Yucamane и Casiri. [13] В исторические времена крупные извержения произошли в Перу в Эль-Мисти 2000 лет назад и в Уайнапутине в 1600 году, [33] последнее извержение унесло жизни 1500 человек и нарушило климат Земли. [35]

Фундамент региона состоит из складчатых мезозойских отложений и кайнозойского вулканического и осадочного чехла, залегающего на мезозойских породах. [36] Есть много тектонических линий и разломов, которые были активны в третичном периоде ; [37] один из них пересекает Тутупаку с севера на юг, [7] и другие влияют на положение геотермальных объектов. [18] Игнимбритовый комплекс Уайлильяс [e] лежит в основе некоторых вулканических центров, [37]которые включают первую группу эродированных вулканов, которые были активны между 8,4–5 и 4–2 миллиона лет назад, в основном извергая потоки лавы. За ними последовала вторая группа вулканов, которые также были в основном активными с потоками лавы, такие как Казири, Тутупака и Юкаман. Третья фаза сформировала дацитовые купола лавы, такие как Пурупуруни, около 100000 лет назад. [39] Другие, более старые стратовулканы находятся в Тутупаке и сильно размыты ледниками . [40]

Вулкан Тутупака

Климат и растительность [ править ]

Большинство вулканов в Центральной вулканической зоне расположены на высоте более 4000 метров (13000 футов) над уровнем моря, где климат холодный с частыми заморозками. Наибольшее количество осадков выпадает в период с января по март, в Тутупаке оно составляет 200–560 миллиметров в год (7,9–22,0 дюйма в год). [41] В Западных Кордильерах на высоте от 3500 до 3900 метров (11 500–12 800 футов) преобладает такая растительность, как кактусы , травы , перуанский ковыль и ярета , а также лишайники и мхи . Водно-болотные угодья , называемые бофедейлами, отображать разнообразную растительную жизнь. Выше 4 000 метров (13 000 футов) жизнь растений сокращается, а в 2003–2012 годах на 5 800 метров (19 000 футов) шел вечный снег . [42]

История извержений [ править ]

Тутупака около 700 000 лет. [39] Более старый комплекс был активен сначала потоками лавы, а затем большим взрывным извержением; [6] пемзово-зольный поток более древнего комплекса образует месторождение «Калласас». [43] Небольшие лавовые купола на старом комплексе датируются 260 000 ± 200 000 лет назад. [16] Вулканическая активность продолжалась до голоцена, [1] и вулкан считается потенциально активным. [5] Сегодня фумаролы встречаются на вершине Тутупака [44], и сейсмическая активность была зафиксирована. [45]

Имеются сообщения об извержениях в 1780, 1787, 1802, 1862 и 1902 годах [6], подтверждаемые датами, полученными с помощью радиоуглеродного датирования, показывающими, что в этот период были извержения. [32] Некоторые авторы считают, что вулкан Юкамане был более вероятным источником этих извержений, [6] но Samaniego 2015 et al. показали, что в последний раз Юкуман извергался 3000 лет назад, [46] подразумевая, что зарегистрированные извержения, особенно события 1802 и 1787 годов, скорее всего, произошли в Тутупаке. [1]

Обрушение сектора восточной Тутупаки сопровождалось извержением, которое было одним из крупнейших в перуанской истории, достигнув индекса вулканической взрывоопасности 3 или 4. Современные хроники документируют пеплопад на расстояние 165 километров (103 миль) к югу в Арике . [47] Коллапс с большой вероятностью датируется 1731–1802 гг. [F] и, как полагают, связан с извержением 1802 года. [2] Извержение, вероятно, было вызвано проникновением свежей горячей магмы в дацитовый магматический очаг . [48] Незадолго до коллапса [g] из вулкана вырвался пирокластический поток [2]вероятно, как следствие обрушения лавового купола. Он сформировал залежь на восточном склоне Тутупаки [49] , толщина которой достигает 6 метров (20 футов). [16] Предыдущее извержение могло дестабилизировать вулкан и спровоцировать основной обвал, который также породил пирокластический поток Пайпатжа. В то время этот район был малонаселенным, поэтому влияние извержения было небольшим. [50]

Опасности [ править ]

Основываясь на истории Тутупаки, можно предвидеть извержение в будущем, когда возобновление активности вызовет еще одно обрушение вулкана. В этом случае под угрозой окажутся около 8 000–10 000 человек, а также соседняя геотермальная энергетическая и горнодобывающая инфраструктура. [50] Несколько небольших городов, водозаборные дамбы , оросительные каналы и две дороги Ило - Десагуадеро и Такна - Тарата - Чандараве также будут уязвимы. [5] Другими опасностями являются баллистические породы, пирокластические потоки , шлаковые лавины, пепел ипемзовые дожди, вулканический газ и лахары . [51]

Перуанский институт геологии, Minero y Metalúrgico [h] (INGEMMET) опубликовал карту опасностей вулканов Тутупаки. [54] В 2017 году Тутупака был определен как один из вулканов, который будет находиться под наблюдением будущей перуанской южной вулканической обсерватории. Это повлечет за собой наблюдение за землетрясениями, изменениями в составе фумарольных газов и деформацией вулканов, а также видео в реальном времени. Этот проект, бюджет на стоимость 18,500,000 перуанских золи (5543403 долларов США ) и включает в себя строительство тридцати станций мониторинга и главная обсерваторию в Sachaca районе , [55] стал активным в 2019 году [56]Публикация регулярных отчетов о деятельности началась в мае 2019 года. [45]

Геотермальная активность [ править ]

Тутупака - это также название геотермального поля по соседству с вулканом, которое включает районы Азуфре Чико, Азуфре Гранде, реки Калласас, Пампа Турун Турун и реки Такалая; [8] они являются частью той же геотермальной системы, температура которой на глубине превышает 200 ° C (392 ° F). [57] [58] На месторождениях есть фумаролы, гейзеры , [39] грязевые котлы и залежи серы , как твердой, так и в виде сероводородного газа [8], а также отложения кремнистого агломерата и травертина . [59] Горячие источникиу подножия вулкана Тутупака [60] сбрасывают воду в реки. [8]

Тутупака упоминается как потенциальное место для производства геотермальной энергии. [61] В 2013 году канадская компания Alterra Power и Филиппинская корпорация развития энергетики создали совместное предприятие для работы на геотермальном участке Тутупака, [62] хотя к октябрю 2014 года работы на Тутупаке еще не начались [63].

Заметки [ править ]

  1. ^ На течение обеих рек влияют тектонические очертания . [8]
  2. ^ Эти высоты взяты из источника за 2015 год. [12] [5]
  3. ^ Вулканическая порода, относительно богатая железом и магнием по сравнению с кремнием . [21]
  4. ^ Центральная вулканическая зона является одним из четырех вулканических поясов в Андах вместе с Северной вулканической зоной , южной вулканической зоной и Австралийской вулканической зоной . [34]
  5. ^ Игнимбриты Huaylillas были заложены между 24 и 12 миллионами лет назад. [38]
  6. ^ Некалиброванный радиоуглеродный возраст образцов составляет 218 ± 14 лет до настоящего времени [29] с достоверностью 95%; откалиброван возраст состоит из двух диапазонов, с вероятностью 85%что дата лежит между 1731 и 1802 [2]
  7. ^ Стратиграфические отношения подразумевают, что этот пирокластический поток предшествует главному коллапсу, но радиоуглеродное датирование не имеет достаточного разрешения, чтобы разделить два события во времени. [2]
  8. ^ Государственный орган [52] , которыйсреди прочегоотвечающих за мониторинг вулканов в Перу. [53]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d e "Тутупака" . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский институт . Проверено 21 марта 2018 года .
  2. ^ a b c d e Samaniego et al. 2015 , стр. 13.
  3. ^ "U. Católica de Santa María rinde homenaje a siete científicos arequipeños por sus aportes a la ciencia" . La República (на испанском языке). 12 января 2012 . Проверено 8 апреля 2018 года .
  4. ^ Soldán, Mateo Paz (1863). Géographie du Pérou (на французском языке). Firmin Didot Frères, Fils et Cie, стр. 8 . OCLC 253927093 . 
  5. ^ a b c d e "Вулкан Тутупака" . ИНГЕММЕТ (на испанском языке) . Проверено 7 марта 2018 .
  6. ^ Б с д е е г Саманиего и др. 2015 , стр. 3.
  7. ^ a b Samaniego et al. 2015 , стр. 2.
  8. ^ a b c d e Pauccara & Matsuda 2015 , стр. 1.
  9. ^ Amstutz, GC (1959). «Об образовании снежных пенитентов » . Журнал гляциологии . 3 (24): 309. DOI : 10,3189 / S0022143000023972 . ISSN 0022-1430 . 
  10. ^ Begazo, Хесус Gordillo (15 февраля 2017). "Desarrollo Regional tardío y ocupación inca en la pre-cordillera de Tacna" . Ciencia & Desarrollo (на испанском языке). 0 (3): 97. ISSN 2304-8891 . 
  11. ^ a b c Manrique et al. 2019 , стр. 2.
  12. ^ a b c Samaniego et al. 2015 , стр. 4.
  13. ^ а б в Вальдеррама и др. 2016 , стр. 3.
  14. ^ Мариньо Салазар и др. 2019 , стр. 12.
  15. ^ Мариньо Салазар и др. 2019 , стр. 26.
  16. ^ a b c "Геология вулкана Тутупака" . ИНГЕММЕТ (на испанском языке) . Проверено 7 марта 2018 .
  17. ^ Samaniego et al. 2015 , с. 3–4.
  18. ^ a b Pauccara & Matsuda 2015 , стр. 3.
  19. ^ Samaniego et al. 2015 , стр. 11.
  20. ^ Samaniego et al. 2015. С. 11–12.
  21. ^ Пинти, Даниэле (2011), «Mafic and Felsic», Энциклопедия астробиологии , Springer Berlin Heidelberg, стр. 938, DOI : 10.1007 / 978-3-642-11274-4_1893 , ISBN 9783642112713
  22. Перейти ↑ Perales, Oscar JP (1994). «Общий обзор и перспективы горно-металлургической промышленности Перу» . Обработка ресурсов . 41 (2): 75. DOI : 10,4144 / rpsj1986.41.72 . ISSN 1883-9150 . 
  23. ^ Агентство картографирования обороны (1996). «Тарата, Перу; Боливия; Чили» (Карта). Латинская Америка, Графика совместных операций (2-е изд.). 1: 250000.
  24. ^ Вальдеррама и др. 2016 , стр. 2.
  25. ^ Samaniego et al. 2015 , стр. 5.
  26. ^ Вальдеррама и др. 2016 , с. 3,5.
  27. ^ Вальдеррама и др. 2016 , стр. 7.
  28. ^ Вальдеррама и др. 2016 , стр. 4.
  29. ^ а б Вальдеррама и др. 2016 , стр. 10.
  30. ^ Вальдеррама и др. 2016 , стр. 6.
  31. ^ Samaniego et al. 2015 , стр. 6.
  32. ^ а б Вальдеррама и др. 2016 , стр. 1.
  33. ^ a b c Samaniego et al. 2015 , стр. 1.
  34. ^ Стерн, Чарльз Р. (2004). «Активный андский вулканизм: его геологические и тектонические условия» . Revista Geológica de Chile . 31 (2): 161–206. DOI : 10.4067 / S0716-02082004000200001 . ISSN 0716-0208 . 
  35. ^ Мариньо Салазар и др. 2019 , стр. 11.
  36. ^ Scandiffio, Verastegui & Portilla 1992 , стр. 346.
  37. ^ a b Scandiffio, Verastegui & Portilla 1992 , стр. 347.
  38. ^ Pauccara & Мацуда 2015 , стр. 2.
  39. ^ a b c Scandiffio, Verastegui & Portilla 1992 , стр. 348.
  40. ^ Мариньо Салазар и др. 2019 , стр. 23.
  41. ^ Мариньо Салазар и др. 2019 , стр. 15.
  42. ^ Галаш, Анджей; Панаев, Павел; Кубер, Петр (30 ноября 2015 г.). «Стратовулканы в Западных Кордильерах - Польская научная экспедиция в Перу 2003–2012 рекогносцировочные исследования» . Геотуризм / Геотуристика . 37 (2): 66. DOI : 10.7494 / geotour.2014.37.61 . ISSN 2353-3641 . 
  43. ^ Centeno Quico & Rivera 2020 , стр. 26.
  44. ^ Pauccara & Мацуда 2015 , стр. 9.
  45. ^ a b Centeno Quico & Rivera 2020 , стр. 27.
  46. ^ "Юкаман" . Глобальная программа вулканизма . Смитсоновский институт . Проверено 21 марта 2018 года .
  47. ^ Samaniego et al. 2015. С. 14–15.
  48. ^ Manrique et al. 2019 , стр. 23.
  49. ^ Samaniego et al. 2015. С. 4–5.
  50. ^ a b Samaniego et al. 2015 , стр. 16.
  51. ^ Мариньо Салазар и др. 2019. С. 106-107.
  52. ^ "Quiénes Somos" . ИНГЕММЕТ (на испанском языке) . Проверено 9 апреля 2018 .
  53. ^ "Funciones y Organigrama" . ИНГЕММЕТ (на испанском языке) . Проверено 9 апреля 2018 .
  54. ^ Hancco, Nelly (18 апреля 2017). «Ингеммет разработал эль-карту пелигро-дель-вулкан Сара Сара» (на испанском языке). Diario Correo . Проверено 7 марта 2018 .
  55. ^ Hancco, Nelly (31 октября 2017). "IGP vigilará los 10 пелигрозных вулканов Перу" . Diario Correo (на испанском языке) . Проверено 7 марта 2018 .
  56. ^ Centeno Quico & Rivera 2020 , стр. 13.
  57. ^ Pauccara & Мацуда 2015 , стр. 8.
  58. ^ Scandiffio, Verastegui & Portilla 1992 , стр. 370.
  59. ^ Steinmüller, Клаус (сентябрь 2001). «Современные горячие источники в южных вулканических Кордильерах Перу и их связь с эпитермальными месторождениями драгоценных металлов неогена». Журнал южноамериканских наук о Земле . 14 (4): 381. Bibcode : 2001JSAES..14..377S . DOI : 10.1016 / S0895-9811 (01) 00033-5 . ISSN 0895-9811 . 
  60. ^ Scandiffio, Verastegui & Portilla 1992 , стр. 355.
  61. ^ Киспе, Хуан Луис Сильвера (27 мая 2013). "Perú tiene reserva geotérmica para generar 3 mil MW de electricidad" . La República (на испанском языке) . Проверено 7 марта 2018 .
  62. Перейти ↑ Flores, Alena Mae S. (19 июня 2013 г.). «EDC подписывает контракты с Перу и Чили» . Стандарт Манилы сегодня . Проверено 8 мая 2018 .
  63. Пома, Сэнди (22 октября 2014 г.). "En Tacna hay alto Potencial geotérmico" . Diario Correo (на испанском языке) . Проверено 8 мая 2018 .

Источники [ править ]

  • Сентено Кико, Рики; Ривера, Марко (апрель 2020 г.). Reconocimiento automático de señales sísmicas de origen volcánico para la alertta temprana de erupciones volcánicas del sur del Perú (Отчет). Instituto Geofísico del Perú.
  • Манрике, Нелида; Саманьего, Пабло; Медар, Этьен; Скьяви, Федерика; Мариньо, Джерси; Лиорзу, Селин (18 декабря 2019 г.). «Предэруптивные магматические процессы, связанные с историческим (218 ± 14 барр. Лет назад) эксплозивным извержением вулкана Тутупака (юг Перу)» . Вестник вулканологии . 82 (1): 6. DOI : 10.1007 / s00445-019-1335-4 . ЛВП : 20.500.12544 / 2481 . ISSN  1432-0819 . S2CID  209393209 .
  • Мариньо Салазар, Джерси; Маседо Франко, Луиза Диомира; Вальдеррама Мурильо, Патрисио Алонсо; Манрике Ллерена, Нелида; Саманьего Эгуигурен, Пабло (март 2019 г.). «Геология и карта пелигроса вулкана Тутупака - [Boletín C 66]» . Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - Ingemmet . ISSN  1560-9928 .
  • Пауккара, Висентина Крус; Мацуда, Кодзи (2015). «Геохимическое исследование термальных вод в геотермальной зоне Тутупака, Такна, юг Перу» (PDF) . Материалы Всемирного геотермального конгресса 2015 . Проверено 7 марта 2018 .
  • Саманьего, Пабло; Вальдеррама, Патрисио; Мариньо, Джерси; Фрис, Бенджамин ван Вик де; Рош, Оливье; Манрике, Нелида; Шедевиль, Корентин; Лиорзу, Селин; Фидель, Лайонел; Малнати, Жудикаэль (1 июня 2015 г.). «Историческое (218 ± 14 барр. Назад) эксплозивное извержение вулкана Тутупака (Южное Перу)». Вестник вулканологии . 77 (6): 51. Bibcode : 2015BVol ... 77 ... 51S . DOI : 10.1007 / s00445-015-0937-8 . ISSN  0258-8900 . S2CID  127649737 .
  • Scandiffio, G .; Verastegui, D .; Портилья, Ф. (1992). «Геохимический отчет по геотермальным районам Чаллапалка и Тутупака, Перу» (PDF) . МАГАТЭ . Проверено 7 марта 2018 .
  • Вальдеррама, Патрисио; Рош, Оливье; Саманьего, Пабло; Фрис, Бенджамин ван Вик де; Бернар, Карин; Мариньо, Джерси (1 февраля 2016 г.). «Динамические последствия хребтов на отложениях обломочной лавины на вулкане Тутупака (юг Перу)». Вестник вулканологии . 78 (2): 14. Bibcode : 2016BVol ... 78 ... 14V . DOI : 10.1007 / s00445-016-1011-х . ISSN  0258-8900 . S2CID  130775464 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Evolución vulcanológica y magmática del edificio reciente del complejo volcánico Tutupaca (Tacna). Tesis de ingeniería, Национальный университет Сан-Агустин-де-Арекипа, 112 стр. Манрике, Н. (2013)
  • Происхождение и динамика лавин вулканического мусора: анализ структуры поверхности вулкана Тутупака
  • Una gran erupción del volcán Tutupaca (Tacna) ocurrida hace Approximadamente 200 años AP: Implicaciones para la evalación de la amenaza