| アウカンキルチャ | |
|---|---|
北西から見たアウカンキルチャ火山の眺め | |
| 最高点 | |
| 標高 | 6,176メートル(20,262フィート)[1] |
| プロミネンス | 2,145メートル(7,037フィート)[2] |
| 親ピーク | ワスカラン |
| 座標 | 南緯21°11′ 西経68°35′ / 南緯21.183° 西経68.583° / -21.183; -68.583 [3] |
| ネーミング | |
| 語源 | ケチュア語:アウカ/アウッカ; 「残酷」/「敵」、kichka / khiska ; "脊椎"; 「残酷な背骨」[4] |
| 発音 | OW-カーン-キール-チュー |
| 地理 | |
| 親範囲 | アンデス |
| 地質学 | |
| 岩石時代 | 1100万年前(後期中新世)まで |
| 山型 | 成層火山 |
| 岩石の種類 | デイサイト |
| 火山弧/火山帯 | 中央火山地帯 |
| 最後の噴火 | 24万±5万年前(更新世)[5] |
アウカンキルチャは、チリ北部のアントファガスタ州、ボリビアとの国境のすぐ西、アルト・ロア国立保護区内に位置する巨大な成層火山です。アンデス中央火山帯の一部であるこの成層火山は、最大標高 6,176 メートル (20,262 フィート) の尾根状をしています。この火山は、アウカンキルチャ火山群として知られるより大きな火山群の中にあります。この火山群は、溶岩ドームや溶岩流など、マグマの噴出量が変化する 1,100 万年を超える活動の間に段階的に形成されました。アウカンキルチャ火山自体は、104 万年前から 23 万年前に噴火した 4 つのユニットから形成されています。氷河期の間、主要なアウカンキルチャ火山群と火山群の他の火山は両方とも氷河作用を受け、モレーンと圏谷が形成されました。
この火山群は、安山岩からデイサイトまで幅広い組成の溶岩を生成しましたが、主火山はデイサイトのみの組成です。この火山群の進化の過程で、温度、結晶、黒雲母の含有量の系統的な変化が記録されています。
アウカンキルチャ火山では噴気活動が見られ、山頂には硫黄の鉱床が見つかります。複合施設内にはいくつかの硫黄鉱山があります。標高 5,950 メートル (19,520 フィート) にある鉱山は 1913 年に開設され、1950 年から 1992 年まで使用されていました。当時は世界で最も標高の高い鉱山でした。当初、鉱山で採取された硫黄はラマで運ばれていました。その後、硫黄をアミンチャの町まで運ぶために空中ケーブルウェイが採用されました。硫黄を下ろすために、1972 年に山頂までの道路網が建設されましたが、現在は通行できません。
1986年、4人の男性が高度5,900メートル(19,400フィート)で暮らしていると報告され、彼らは地球上で最も高い場所に永住している人々となった。
地理と地質学
地域設定
アウカンキルチャは、南米の高度に珪長質の火山地帯であるアンデスの中央火山帯(CVZ)の一部である。CVZ は、1000 年あたり 0.11 立方キロメートル (0.026 立方マイル) の割合でマグマを生成しており、これは島弧マグマ生成量の世界平均の 10 分の 1 に相当し、ワダティ・ベニオフ帯の約 135~180 キロメートル (84~112 マイル) 上方に位置する。島弧は、ジュラ紀以降、太平洋岸から高アンデス山脈に向かって東に移動してきた。島弧には安山岩質火山、イグニンブライト、複合火山があり、2800 万年以上にわたって 3,000 立方キロメートル (720 立方マイル) を超える噴火生成物を生み出してきた。[5]
アウカンキルチャ複合岩体は、地元の大規模火成岩地域であるアルティプラノ・プーナ火山複合岩体(APVC)の北西に位置している。APVCは、深さ20キロメートル(12マイル)の低速地震速度帯によって支えられており、この帯には15~25%の部分溶融物が存在するとされている。アウカンキルチャ複合岩体は、体積的にはAPVCイグニンブライトよりもはるかに小さいが、活動期間と位置から、アウカンキルチャはAPVC複合岩体のサブコンポーネントであることが示唆されている。[6]
アウカンキルチャの長期的なマグマの産出量は、オジャグエやリュライヤコなど、中央アンデスの他の長期活動火山のマグマの産出量に匹敵する。いずれの場合も、マグマ産出量は初期にピークを迎え、その後は低量の活動(0.1~0.2立方キロメートル/千年(0.024~0.048立方マイル/千年)に続き、0.01~0.02立方キロメートル/千年(0.0024~0.0048立方マイル/千年))が続く。日本の雲仙岳やカリフォルニアのダフ山とラッセン山にも同様の噴火歴がある。このような減少は、岩体によってマグマ溜まりに加わる岩石静力学的な荷重と、岩体を通るマグマの移動距離の増加によって起こる可能性がある。[5]
ローカル設定

アウカンキルチャは、リオロアとチリ・ボリビア国境の間に位置する火山群の一部です。[7]アウカンキルチャは270万~330万年前の 安山岩の台地の上にあり、標高1,400メートル(4,600フィート)以上あります。[5]主火山は東西8キロメートル(5.0マイル)の成層火山の連鎖で構成されており[3]、推定体積は37立方キロメートル(8.9立方マイル)です。[5]山頂エリアの最大傾斜は25°です。[8]クンブレネグラ期には、火山の北西側で火砕流が発生しました。火砕流は10平方キロメートル(3.9平方マイル)の範囲で34平方キロメートル(13平方マイル)を覆い、現在の体積は0.3立方キロメートル(0.072立方マイル)である。最初は岩屑なだれとされたが、丘陵地形がないことと大きな幼岩があることから火砕流と特定された。[5]火砕流中の一つの岩塊と火砕流の起源となった溶岩ドームは60万年前のものとされている。[7]溶岩流は主に山頂から流れ出たもので、色は黒から灰色で、火口から2~3キロメートル(1.2~1.9マイル)も広がっている。北西斜面の2つの小さな溶岩ドーム(セロ・クンブレ・ネグラとサミット5867)が山腹の火口を占めている可能性が高い。[5]北には330万年前の安山岩であるセロ・トレス・モノス山脈があり、西には東西にセロ・ポラン山脈とラ・ルナ山脈がある。[5]
アウカンキルチャを含む火山群には約19~20の火山があり、1100万年の間に約340立方キロメートル(82立方マイル)の安山岩とデイサイトを生成しました。表面積700平方キロメートル(270平方マイル)を覆うこの火山群は、北、西、東の側を塩原と沖積堆積物に囲まれています。南側にはセロ・チェラ火山があります。[6] [7]この火山群は70キロメートル(43マイル)の厚さの地殻の上にあり、[6]中新世以来の乾燥した条件がその構造を保存しています。火山は南北と北西の方向に並んでおり、これは浅いマグマ溜まりの上の地殻が破裂したことを示している可能性があります。[7]
アウカンキルチャ山は北西方向の山腹崩壊を起こし、岩屑なだれ堆積物を形成した。岩屑なだれは 2,100 メートル (6,900 フィート) 下降し、方位角211 度で 17 キロメートル (11 マイル) 流れ、最終的に 59 平方キロメートル (23 平方マイル) の面積を覆った。流れはミニョ火山とセロ・クンブレ・ネグラ (浸食された溶岩山塊) の間を流れて乾燥したリオ・ロア渓谷に向かい、土砂崩れ堆積物の保存に役立った。土砂崩れの近位部はより新しい噴出物とモレーンで覆われており、このことから土砂崩れの後に少なくとも 1 回の氷河期があったことがわかる。土砂崩れには、通常、岩屑なだれに見られる丘状の地形はないが、放射状の尾根と溝がある。[8]レドンド期には、主火山の東側からカルコテ塩湖にかけて別の地滑りが発生した。地滑りの典型的な丘陵地形をしており、長さ17キロメートル(11マイル)、表面積35平方キロメートル(14平方マイル)に及ぶ。これは1980年のセントヘレンズ山の雪崩の表面積のおよそ半分、オヤグエ雪崩の表面積の3分の1にあたる。厚さは10メートル(33フィート)と推定され、体積は0.35立方キロメートル(0.084立方マイル)と推定される。[5] [7]
岩石学的には、このクラスターの組成は安山岩からデイサイトまでの範囲で、 SiO 2は 62.8% から 65.7% の範囲です。安山岩は溶岩流として現れ、デイサイトは溶岩ドームやドーム複合体を形成します。[3]アウカンキルチャ火山本体の岩石は均一にデイサイト質で、組成に時間的変化の証拠はほとんどありません。[5] カリウム含有量は 1.5% から 4% の範囲です。[9] 斜長石がマグマの主成分です。単斜輝石+斜方輝石+角閃石(角閃石とパーガス石) または角閃石+黒雲母+ 微量の輝石が副成分です。燐灰石、イルメナイト、磁鉄鉱、ジルコンも見られます。マグマが混ざり合った証拠があります。[5] [6]
岩石は斑状構造をしている。[5]玄武岩質安山岩には通常 10% 未満の結晶が含まれるが、デイサイトには一般に 20% 以上の結晶が含まれる。最初の 100 万年間のアルコンチャ グループの溶岩は結晶が少なく、黒雲母が欠けている。後期の溶岩には黒雲母とより多くの結晶が含まれる。地質温度データに基づくと、最高温度は活動が活発な時期に発生し、低温は低出力期間に関連している。[10]地殻フィードバックとマントル由来の玄武岩の深部地殻への流入の増加がマグマフラックスの増加を引き起こしている可能性が高い。西斜面でのポーラン噴火の時期には、マグマの流出は空間的に分離され、周辺のミニョ火山は安山岩溶岩を生成し、より中央の火山はデイサイトを生成した。[7]
主火山のさまざまな部分が熱水変質作用を受けている。アズフレラ期の岩層は最も大きな変質を受けており、特に山頂部とアングロ山頂とアズフレラ山頂の間には硫黄を多く含む崖錐堆積物が分布している。[5]複合火山の中央部は噴気活動によって大きく変質している。[3]熱水変質作用は、深部マグマ溜まりの形成と、その結果生じる上部の岩石の熱水循環によって引き起こされる可能性がある。[7]
噴火の歴史
600万年前、マグマの組成がより均一になり、強い熱水変質が始まったのと同時期に、噴火率が上昇した。火山の下でマグマが固まったことで、供給路が熱損失から遮断され、システム内の温度が上昇した可能性がある。活動は200万年前に再び衰え、マグマとそれに含まれる結晶が深さ3~23キロメートル(1.9~14.3マイル)から汲み上げられ、アウカンキルチャ火山本体が形成された。[6] [10]アルティプラノ・プーナ火山複合体の活動期間は1000万年で、アウカンキルチャの活動期間と匹敵する。[11]溶岩流の年代は、侵食の少ない溶岩流の上に重く氷河に覆われた安山岩流から、おそらく数万年前の氷河期後の溶岩流までさまざまである。[3]
アウカンキルチャ群

アウカンキルチャ火山群は4つの段階で形成され、それぞれがグループに対応しています。7つの火山を含むアルコンチャグループは、輝石、安山岩、デイサイトで構成され、1100万~800万年前に形成されました。アルコンチャ火山群は、2つの北部複合円錐丘、アルコンチャ火山とトゥコ火山(セロガレージとも呼ばれ、 1096万~1051万年前)と、火山群の北東側にある5つの溶岩ドームで構成されています。アルコンチャ火口の南側には大きな亀裂があり、これは側面の崩壊の産物である可能性が高いですが、雪崩堆積物はより新しい物質の下に埋もれている可能性があります。亀裂内の溶岩は1078万~1043万年前のものです。トゥコ火山とアルコンチャ火山の中心部は激しく浸食されており、アルコンチャの溶岩とスコリアはトゥコ火山の頂上にあります。宇品火山灰岩は940万年前に未知の噴出口から噴出し、2立方キロメートル(0.48立方マイル)のデイサイトを含有している。噴出口の位置は不明だが、火山灰岩の組成、年代、分布から、このグループとの関連が示唆されている。ドームの研究は不十分で、コスカリトドームは890万~870万年前、セロアミンチャは801万年前とされている。このグループの総体積は46立方キロメートル(11立方マイル)で、1千年あたり0.013立方キロメートル(1千年あたり0.0031立方マイル)のフラックス率を示している。[7]
ゴルド火山群は、おそらく200万年の休止期間を経て600万~400万年前に噴火し、火山群の南部と西部に位置している。セロ・ゴルド火山自体(549万年前)は西に割れたクレーターを持ち、約12の放射状の岩脈が露出しているが、岩屑なだれの痕跡はない。火山群の大きな中心の1つであるゴルド火山は、西側に490万年前の溶岩原がある。セロ・プキオス火山とセロ・ネグロ火山(581万~528万年前)は火山群の南側に位置し、北東側を切る氷河圏谷からはスコリアと溶岩の層が露出している。プキオス火山の西側には円形劇場のような構造がある。パコパコ火山 (441万年前~427万年前) は、ゴルド火山群のほとんどの火山の北に位置している。幅4キロメートル (2.5マイル) の成層円錐丘で、溶岩で満たされた火口があり、スコリアと凝集した溶岩の層がそこから流れ落ちている。パベジョン火山 (414万年前~412万年前) は、プキオス・ネグロ山脈の南西に位置する。ラス・ボリタス溶岩原 (523万年前~513万年前) はゴルド火山群と関連しているが、噴出口の位置は不明である。この火山群の総体積は55立方キロメートル (13立方マイル) で、1千年あたり0.027立方キロメートル (0.0065立方マイル) の流出率を示している。[7]
360万~230万年前のポラン火山群は、ミニョ火山を含む10の火山が点在し、この火山群の中では最大のグループで、トレス・モノス、ラ・ルナ、セロ・ポラン、チャイウイリ、ミニョ火山、およびアウカンキルチャ台地の溶岩が含まれる。セロ・ポラン(350万~300万年前)の東側は深く開裂しており、露出した物質は深部で大きく変質している。ポランの西側と南西側の溶岩原(西側の1つの原野で260万年前)は、この火山と関連している。ラ・ルナ(297万~257万年前)はポランのすぐ東にあり、これら2つの火山はかつては1つの火山であったと考えられる。ラ・ルナには、氷河に覆われているが変質していない溶岩台に囲まれた溶岩ドームがある。セロ トレス モノス (340万~278万年前) は、北向きに14キロメートル (8.7 マイル) の長さの尾根を形成し、少なくとも6つの火口がある。熱水変質がトレス モノスからの溶岩と火砕物の一部に影響を与えており、西側には側方モレーンと末端モレーンがある。アウカンキルチャ台地 (360万~270万年前) はアウカンキルチャ主火山の真下に位置し、その溶岩は主に北に流れた。その南側は4,500メートル (14,800フィート) の台地で、330万年前のセロ カンパーナという丘が1つある。台地はおそらくアウカンキルチャ クラスターの全体積の3分の1を形成し、現在はアウカンキルチャの下に埋まっているラ ルナ-ポラン トレンドの尾根の一部から生じた可能性がある。チャイウィリ(239万年前)はモレーンと2つの短い溶岩流を持つ溶岩ドームで、ポーラン火山群の中で最も新しい火山です。この火山群の総体積は154立方キロメートル(37立方マイル)で、1千年あたり0.077立方キロメートル(1千年あたり0.018立方マイル)の流出率を示しています。[7]
4つの主要な段階の後、アウカンキルチャとオジャグエの間に、ポルニタやルナ・デ・ティエラを含む玄武岩質のスコリア丘がいくつか形成されました。[10]
アウカンキルチャ本体
アウカンキルチャ火山の主火山は4つの段階を経て形成された。104万年前から92万年前の間に、火山の大部分はアズフレラ段階で形成された。南西方向への溶岩流は6キロメートル(3.7マイル)と異常に長い。標高6,116メートル(20,066フィート)の噴出口からこの火山の大部分が供給され、北斜面の標高5,887メートル(19,314フィート)の山頂にある2つ目の噴出口からは3つの溶岩流が発生した。2つは短く、1つは北西に向かう長いものだった。アズフレラ段階の溶岩は、大きな岩片と高さ20メートル(66フィート)にも及ぶ流頭を持つ塊状のデイサイトである。これらの流頭は中程度に変質しており、酸化外皮がある。爆発活動の証拠はほとんどないが、氷河の浸食によって見えにくくなっている可能性がある。総体積は21.1立方キロメートル(5.1立方マイル)で、1000年あたり0.16立方キロメートル(1000年あたり0.038立方マイル)の流出率を示している。この火山はおそらく孤立した円錐火山であったが、以前の段階の存在も否定できない。[5]
ロダドと呼ばれる第2段階は、95万年前から85万年前まで続いた。この段階は、アズフレラ火山の東斜面で形成され、標高6,073メートル(19,925フィート)の山頂に1つの火口がある。ロダド段階の溶岩はブロック状および板状で、通常はアズフレラ段階の溶岩よりも厚い。山頂の火口の溶岩の中には、この段階で最も気泡の多いものもある。また、風化が少なく(酸化外皮の厚さは約1センチメートル(0.39インチ))、硫酸変質も少ない。セロ・チンチラス溶岩は、この段階で最も古いもので、未知の火口から噴出したため、角閃石がない。総体積は9.1立方キロメートル(2.2立方マイル)で、1千年あたり0.09立方キロメートル(1千年あたり0.022立方マイル)のフラックス率を示しています。この段階で、おそらく大地震によって引き起こされた側面崩壊が発生しました。[5]
第3段階はクンブレ・ネグラ段階であり、この段階の最も西の山頂であり主要な火口であるセロ・クンブレ・ネグラ(5,670メートル(18,600フィート))にちなんで名付けられました。この段階の活動のタイムコースは前の2つの段階ほど明確ではありません。100万~470万年前に発生した可能性がありますが、カリウム-アルゴン年代測定に基づくと、60万~50万年前に発生した可能性が最も高いです。主な火口から発生した4つの溶岩流はすべて長さ1キロメートル未満で、以前の段階よりも40~60メートル(130~200フィート)厚くなっています。すべてに水和外皮がありますが、固有の硫黄堆積物はありません。この段階では、インドネシアのメラピ島で発生したのと同じように、溶岩ドームの崩壊中にアウカンキルチャで唯一の火砕流が発生しました。この段階の総体積は0.7立方キロメートル(0.17立方マイル)であり、これは1千年あたり0.005立方キロメートル(1千年あたり0.0012立方マイル)のフラックス率を示している。[5]
最も新しい段階はアングロと呼ばれ、66万年前から24万年前まで続いた。この段階は、35万年前から230万年前のアズフレラ段階とロダド段階の岩塊の間の中心にあった。この段階の溶岩流のほとんどは、アウカンキルチャの最高峰を含む長さ1キロメートルの尾根で発生した。尾根の北東側にある1つのクレーターが北に溶岩を供給した。それ以外では、ほとんどの溶岩流は火口から南に4〜9キロメートル延びており、厚さ50メートルの真南の流れを除いて薄く、厚さは15〜20メートルである。最も古い溶岩流の1つは、長さが50%長いチャオ・デイサイト流と比較されたが、はるかに薄い。この段階からの流出物は風化が弱く、部分的に氷河堆積物を覆っている。総量は5.8立方キロメートル(1.4立方マイル)で、1千年あたり0.015立方キロメートル(1千年あたり0.0036立方マイル)の流出率を示している。[5]
完新世の活動の証拠はないが[12]、火山には活発な噴気孔がある。ただし、低温の噴気孔は衛星からの短波長赤外線データでは見えない。[13]噴気孔の活動は1962年に観測され[14] 、硫黄採掘作業中に掘られた溝で最も顕著である。火山体に限定された溶岩流の放出と小規模な爆発活動は、新たな活動による最も重要なリスクである。 [15]
氷河作用と水文学
火山は標高が高いにもかかわらず、気候が乾燥しているため、現在は氷河に覆われていない。 [1]ケブラーダ・デ・シャイギュイレ渓谷はアウカンキルチャの麓に源を発している。[16]リオ・ロア川の源泉のいくつかはアウカンキルチャにあり[17]、火山の西側と北西側に水を流している。東側はオジャグエ塩田に、北東側はラグアニ塩田に、南東側はカルコテ塩田に流れ込んでいる。ほとんどの谷は断続的に水を運んでいるが、まったく運ばれていない。 [18]だが、リオ・ロア川の源流となっている。[19]
この火山群は、標高4,500メートル(14,800フィート)以上の氷河条線やモレーンによって証明されるように、第四紀には適度に氷河に覆われており、 [7]主火山とその支火山の両方に氷河の証拠が見られる。少なくとも2つの異なる氷河期が起こった。[19]西アズフレラ山体は、過去に重度の氷河に覆われていた。その山体では少なくとも3つのモレーン期が地図に描かれており、その南側には、床に氷河で磨かれた溶岩がある適度な圏谷が見られる。ロダド期の山体には、南斜面にいくつかのモレーン期がある。モレーンのある別の小さな圏谷は、アズフレラ期の溶岩流の隣にあるセロ・クンブレ・ネグラ山頂の北東側で見つかっている。アングロ山の南側には小さなモレーンがあり、その山から流れ出た溶岩の一部が氷河堆積物の上に重なっています。[5]
人間の活動と鉱業

標高5,950メートル(19,520フィート)[21]にある有名な[20]鉱山は、30%の硫黄[22]を含む鉱石を産出する鉱山で、ジュリアン・B・カラスコによって1913年に開かれ、その後カラスコは1933年にカラスコ鉱業会社[23]を設立し、最初はオジャグエに、1950年以降はアミンチャに設立しました。[24]硫黄は最初はラマで運ばれ、後にエル・アングロ駅からアミンチャ駅までのケーブルウェイシステムで運ばれ、最終的にはトラックで運ばれました。その後、硫黄はチュキカマタに運ばれて硫酸に変換されるか[20] [25]、アントファガスタに運ばれて出荷されました。[20]鉱山は1950年から1992年まで稼働していた。[26] 1977年には、セロ・ポランとセロ・ゴルドの間の西側と、アウカンキルチャ山塊の南に硫黄鉱山が存在していた。[18]アミンチャは1992年に閉鎖された。[27]山での最後の採掘活動は1994年[5]で、1980年代[27]から1990年代にかけて労働者キャンプは放棄された。[24]
ケーブルウェイの遺跡は今も残っており[20]、鉱山から鉱山キャンプ(標高5,300メートル(17,400フィート))まで、そしてそこからアミンチャ(標高3,900メートル(12,800フィート))まで走っています[28]。1950年代にはここで硫黄が精製されていました[20] 。鉱山に通じる道路は1972年に建設されたもので、現在は落石のため通行不能です。[28]標高5,900メートル(19,400フィート)まで続く道路網の遺跡が今も残っており[5]、アミンチャ駅とエル・アングロ駅の遺跡も残っています[20] 。
この地域で発見されたコベライトやその他の銅硫化物は、深部斑岩銅鉱化帯の上の火山活動後の浅熱水鉱化帯によって形成されたものと思われる。[29]硫黄自体は、現在は消滅した噴気孔で450℃(842℉)の温度で形成された。[30]
標高と居住地
硫黄鉱山は標高5,950メートル(19,520フィート)で世界一高い鉱山であることで有名である[28]。また、人が定住している地域としては最も高い場所である[8] 。 1935年の国際高地探検隊の一部である遠征隊は、鉱山労働者が標高5,300メートル(17,500フィート)のキルチャの町に住み、徒歩でより高い鉱山に到達したことを発見した。遠征隊は、標高5,639メートル(18,501フィート)のさらに高い場所に廃村があったことを発見したが、鉱山労働者はそこに住むことを拒否した。遠征隊から得られた結論は、居住可能な最高高度は5,334メートル(17,500フィート)であったというものであった[28] 。
ウェストは1986年に、数人の鉱夫が鉱山地帯に永住していると報告した。[31]鉱山の管理人である少人数の男性グループが、標高5,900メートル(19,500フィート)の亜鉛メッキの小屋で暮らしている。そのうちの1人は、そこで2年間を過ごしたと伝えられている。[32]これらは地球上で最も高所に住む人間であると考えられている。[33]アウカンキルチャ鉱山のアイマラ族鉱夫に関する研究によると、彼らは高度に完全に順応しており、低地で順応した人々よりも過呼吸が少なく、ヘモグロビン値が高いことがわかった。 [34]しかし、彼らの家族はより低い高度で生まれ育っている。[33]
参照
参考文献
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さらに読む
- 「アウカンキルチャ」。グローバル火山活動プログラム。スミソニアン協会。
- ビガー、ジョン(2020)。『アンデス:登山家とスキーヤーのためのガイド』(第5版)。アンデス出版(スコットランド)。198ページ。ISBN 978-0-9536087-6-8。
- ゴンサレス=フェラン、オスカー (1995)。チリの火山。チリ、サンティアゴ: Instituto Geografico Militar。 640ページISBN 956-202-054-1。 (スペイン語。アルゼンチン、ボリビア、ペルーの火山も含まれます)
- デ・シルバ、シャナカ・L.フランシス、ピーター (1991)。中央アンデスの火山。スプリンガー・フェルラーク。 216ページISBN 3-540-53706-6。
- マッキンタイア、ローレン(1987年4月)。「ハイアンデス」ナショナルジオグラフィック。171 (4)。ナショナルジオグラフィック協会:422-460。 (アウカンキルチャ山頂道路と鉱山の説明と写真を含む)
