| ミスティ | |
|---|---|
アレキパから見たミスティ | |
| 最高点 | |
| 標高 | 5,822メートル(19,101フィート) |
| プロミネンス | 1,785メートル(5,856フィート)[1] |
| リスト | ウルトラ |
| 座標 | 南緯16°17′47″ 西経71°24′38″ / 南緯16.29639° 西経71.41056° / -16.29639; -71.41056 |
| 地理 | |
| 国 | ペルー |
| 地域 | アレキパ |
| 親範囲 | アンデス |
| 地質学 | |
| 山型 | 成層火山 |
| 火山弧/火山帯 | 中央火山地帯 |
ミスティはペルー南部のアンデス山脈にある休火山で、ペルー第2の都市アレキパの上にそびえています。2つの重なった山頂火口を持つ円錐形の火山で、内側の火口には活噴気孔のある火山栓または溶岩ドームがあります。火山の山頂は外側の火口の縁にあり、海抜5,822メートル(19,101フィート)です。雨季には山頂に雪が降りますが、氷河がないため、積もり続けることはありません。火山の上部斜面は不毛で、下部斜面は灌木林に覆われています。
この火山は4つの異なる段階を経て発達した。各段階では、溶岩流と溶岩ドームが山を形成し、その後山頂が崩壊してカルデラを形成した。この火山は、北西のチャチャニ、南東のピチュピチュとともに火山群の一部であり、多数の中新世-鮮新世の溶岩堆積物と火山起源の岩屑で形成された基盤岩の上に発達した。過去5万年間に多数の激しい爆発的噴火が発生し、周囲の地形は火山灰で覆われた。最後の2回の大規模な噴火は2,000年前と西暦1440~1470年であり、それ以降、噴気活動が活発化する時期が噴火と間違われることがある。
ミスティ火山は、アレキパから20キロ(12マイル)以内にあることから、世界で最も危険な火山の一つである。アレキパ市の人口は100万人を超え、北東の郊外は火山の斜面まで広がっている。西側と南側の斜面の狭い谷は特に危険で、泥流や火砕流が市街地や水力発電所などの重要なインフラに流れ込む可能性がある。中程度の噴火でも、市内のほとんどの場所に火山灰や火山灰が降り注ぐ可能性がある。2005年まで、この火山に対する認識や監視はほとんどなかった。それ以来、ペルーのINGEMMETはアレキパに火山観測所を設置し、再発噴火の危険性に関する啓発キャンペーンを実施し、ハザードマップを公開している。インカ人はこの火山を脅威とみなし、1440年から1470年の噴火の際には火山を鎮めるために山頂とその近隣の住民に人身御供(カパコチャ)を捧げた。ミスティ山のミイラは、知られている限り最大のインカの供物である。
名称と入植の歴史
この名前はケチュア語かスペイン語で、「混血」、「メスティーソ」、「白」を意味し、積雪を指している可能性がある。先住民の名前はプチナ[2] [3](「うなる山」[4])、アイマラ語では「アヌカラ」[5]または「アヌカラ」 [6] (「犬」)であり、どちらもアルティプラノから見た火山の外観が犬に似ていることに由来している。[4]この火山の元の名前はプチナであったが、1780年代に「ミスティ」として知られるようになった。[7]この火山の他の名前は、グアグア・プチナ、エル・ボルカン(「火山」)、サンフランシスコ、ボルカン・デ・アレキパ(「アレキパ火山」)である。[8] [9]年代記作者は、ウビナスやワイナプティナなどの他の火山と混同することもあった。[10]
この地域への定住は約1,500年前に始まった。インカがこの地域に影響を与えた最初のアルティプラノの政治体であったのか、あるいは以前の文化が役割を果たしたのかは不明であるが[11] 、スペイン人の到着までにこの地域は人口密度が高かった。[12]スペイン人以前の人々は、現在のアレキパがある地域に運河、道路、建物を建設した。[13]都市自体は1540年8月15日に設立された。 [14]ミスティはアレキパの家の山であり[15] 、例えば市の紋章に描かれている。 [16]
人文地理学
アレキパからチバイ、フリアカに向かう古い街道は、それぞれミスティ山の北西麓と南東麓に沿って走っています。[17]アレキパ地域からの インカの街道は火山のそばを通っていました。[18]リオ・チリには、火山の北にあるアグアダ・ブランカ・ダムと貯水池、[19]エル・フライレ、そしてチャルカニ水力発電所I、II、III、IV、V、VIなど、数多くのダムがあります。 [20]これらのダムには水力発電所があり、アレキパに電力を供給しています。川は市の主要な水源でもあります。市から出る道路は橋で川を渡ります。[21]
イタリアの地理学者クミン(1925)によると、クレーターには起源不明の小さな人工構造物が3つあった。彼は、それらが1677年から知られていたと記している。[22]人身御供に関連する山頂のインカの儀式用プラットフォームは、おそらく西暦1900年頃に人間の活動によって破壊されたが、[23] 2024年には儀式用のエリアがあったと報告されている。[24]ハーバード大学天文台のS.I.ベイリー教授は1893年にミスティに[25]世界で最も高い[a] 気象観測所を設置した。[28] [29]この観測所は当時建設されたいくつかの高高度観測所の1つであり、そのような高高度の大気を調査することを目的としていた。[30]さらに、天文台は高高度に対する人体の反応[28]と1893年4月16日の日食についての研究を行った。[31]ミスティは当時、地球上で恒久的に人が居住している場所としては最も高かった。[32]もう一つの気象観測所「モンブラン観測所」[33]が1888年以降、火山の麓に設置された[34] [ 35] 。 [36] 1901年に観測所がアレキパにのみ観測所を置くことを決定したため、両方の観測所は閉鎖された。 [34] [35]その後、嵐により山頂観測所の痕跡は消失した。[37]宇宙線測定などの物理現象の観測は、20世紀を通じてミスティで散発的に行われた。[ 37]
地理と地形学
ミスティ山はペルーで2番目に大きい都市アレキパ[39]の標高約3.5キロメートル(2.2マイル)上にそびえ立ち、 [40]ペルーで最も有名な火山である。[41]インカ帝国のコンデスヨス県にはこの火山が含まれていた。 [42]現在はアレキパ県にある。[43]山は海から見える。[44]
地域
ペルーの火山はアンデス中央火山帯(CVZ)[45]の一部であり、アンデスの4つの火山帯の1つです。他の3つは北部火山帯、南部火山帯、オーストラル火山帯です。[46] CVZはペルー南部からボリビアを経てアルゼンチン北部とチリまで1,000キロメートル(620マイル) [47]に渡って広がっています。 [48] CVZには多数の火山がありますが、中央アンデスの大部分は人口密度が低いため、そのほとんどはあまり知られていません。[49]ペルーのいくつかの火山はスペインによる征服以来活動しており、アンダグア火山地帯、ワイナプティナ、サバンカヤ、ウビナス、そしておそらくティクシャニ、トゥトゥパカ、ユカマネも活動していると考えられます。[50]ペルーのCVZにある他の火山は、アンパト、カシリ、コロプナ、ウアンボ火山地帯、プルプルニ、サラサラです。[47]ウビナスはペルーで最も活発な火山で、1550年以来24回噴火しています。 [51] 1600年のワイナプティナの噴火では1,000人以上の死傷者が出ました。最近では、1987~1998年のサバンカヤ噴火と2006~2007年のウビナスの噴火が地元住民に深刻な影響を及ぼしました。[52]
地元
概要
この火山は、 30度の傾斜[50]と入れ子状の山頂火口を持つ、対称形の若い円錐形[b]である。外火口の直径は950メートル(3,120フィート)[54]または835メートル(2,740フィート)で、深さは120メートル(390フィート)である。[55]南西の縁には、火口のほぼ底まで隙間がある。[56]それ以外では、内火口の壁はほぼ垂直で[55] 、火山礫、溶岩、火山灰でできている。[57]幅550メートル(1,800フィート)、深さ200メートル(660フィート)の内火口[54]は、外火口の南東部にある。[58]内火口は、厚さ1メートルの灰とスコリアの堆積物[50]と歴史的な溶岩ドームを横切っており、縁はスコリアで覆われている。[54]火口には幅120メートル(390フィート)、高さ15メートル(49フィート)の火山栓[59] /溶岩ドームがあり、[50]亀裂[22] 、巨石、噴気孔の硫黄堆積物で覆われている。 [58]噴気活動が活発である。[60]火山の最高地点は、北西外火口縁の標高5,822メートル(19,101フィート)[c] [62]にあり、最高地点には鉄の十字架が立っている。[55]ウビナスやピチュピチュを含む西コルディリェラ山脈の他の山々も山頂から見ることができる。[63]

火山の幅は約20キロメートル(12マイル)[64]で、周囲の地形から急に隆起している。[65]火山体の容積は150立方キロメートル(36立方マイル)に達すると推定されているが、90立方キロメートル(22立方マイル)[66]または40立方キロメートル(9.6立方マイル)である可能性が高い。この火山は非対称であることが顕著で、西側は東側よりも侵食が激しく、古い岩石が特徴である。外火口の西側の縁は南側よりも約150メートル(490フィート)高い。[50]ミスティ円錐丘の下には、より古く侵食された成層火山(「ミスティ1」)がある。成層火山は火砕岩と短い溶岩流で構成され、厚さ2.2キロメートル(1.4マイル)の山を形成しています。[39]北西の麓には、「Hijo de Misti」(「ミスティの息子」)と呼ばれる流紋岩の地形があります。 [67]ミスティは火山の残骸の扇状地に囲まれています。[d]ミスティの200平方キロメートル(77平方マイル)の面積を覆い、火山から25キロメートル(16マイル)まで広がっています。[39]火山の南側は20〜80メートル(66〜262フィート)の深さの渓谷で切り取られており、[68]北側はより平坦です。[50] 砂丘と火山灰の堆積物はミスティの北東20キロメートル(12マイル)に広がっており、風で運ばれた灰によって形成されています。[69] [62] [41]アレキパとミスティの間の地形は、最初は緩やかな傾斜ですが、円錐の急斜面に達します。[70]
火山には、西側の麓[69]とミスティ山の北西側斜面の頂上に達する狭いシュート[71]を除いて、セクター崩壊の明らかな痕跡はない。ミスティ山の南東側と南西南側には、火山からそれぞれ 25 キロメートル (16 マイル) と 12 キロメートル (7.5 マイル) にわたって岩屑なだれ堆積物が2つある。前者は混合岩屑でできた丘陵で、面積は 100 平方キロメートル (39 平方マイル) に及ぶ。後者は、リオ・チリ川の両側に約 40 平方キロメートル (15 平方マイル) の平らな頂上の地形を形成している。[39]
水文学と氷河学
常緑の[72]リオ・チリ川はミスティの北側と西側を回り込み、[39]長さ20キロメートル、深さ150~2,600メートルの[73]チャルカニ渓谷を削り取っている。[66]南東から南西にかけて、ケブラーダ・カラバヤ、ケブラーダ・ホンダ、ケブラーダ・グランデ、ケブラーダ・アグア・サラダ、ケブラーダ・ワランガル、ケブラーダ・チルカ、ケブラーダ・サン・ラサロ、ケブラーダ・パストーレスが岩山を流れている。これらは最終的にミスティの南でリオ・チリ川、アンダマヨ川に合流し、[69]アンダマヨ川はアレキパの南でチリ川に合流する。[74]ケブラーダ・サン・ラサロ川とケブラーダ・ワランガル川は火山のふもとで扇状地を形成している。 [39]ケブラーダ(乾燥した谷)は11月から12月、3月から4月の雨期に水を運びます。[72]
雨季には[19] 、上部の火山丘の1~7平方キロメートル(0.39~2.70平方マイル)の領域が雪に覆われる。[75]隣接するチャチャニとは異なり、ミスティ山には氷河[e]や周氷河[f]の痕跡が全くなく、これはおそらく内部の熱によるものと思われる。[79]西側斜面を除いて、過去の氷河作用の明確な兆候もない。しかし、薄い氷の覆いは火山に痕跡を残していないかもしれない。[80]現在の雪線は標高5,800メートル(19,000フィート)以上にある。[63]
地質学
地域設定
ペルーの西海岸沖では、ナスカプレートが 南アメリカの下に年間5~6センチメートル(2.0~2.4インチ/年)の速度で沈み込んでいます。[ 50 ]この沈み込みがCVZの火山活動の原因であり、[47]沈み込むスラブが流体を放出し、その流体が上にあるマントルを化学的に変化させ、溶融物を生成します。[81]ペルーの火山のほとんどは、マントルから生成され、分別結晶化と厚い地殻からの物質の同化によってさらに変化した、カリウムに富む安山岩質マグマを生み出しています。[47]
ペルー南部の火山活動はジュラ紀にまで遡る。[82]過去3000万年の間にペルーでは様々な火山弧が形成されてきた。タカサ弧は3000~1500万年前、下バローゾ弧は900~400万年前、上バローゾ弧は300~100万年前、そして更新世-完新世前線弧は過去100万年間に形成された。2400~1300万年前と900~400万年前に2つの異なる隆起が起こり、多数の大きなイグニンブライトの堆積を伴った。[83]
白亜紀から古第三紀にかけて、トケパラ火山群が形成された。タカサ弧はワイリリャス層とセンカ層のバローゾ層の源である。[84]ナスカプレートのナスカ断裂帯はミスティの下に突き出ている。 [85]
ローカル設定

ミスティはアンデス山脈西部の一部である。[86]ミスティは3つの鮮新-更新世の火山群の中で最も新しい火山である。 [68]他の2つは北西15キロの休火山チャチャニと南東20キロの死火山ピチュピチュである。[40]この火山群はアルティプラーノの縁に位置し、[50]アレキパ市がある600平方キロの[87] 地殻低地の隣にある。 [88]この低地は30×15キロの大きさで、断層活動によって形成されたと思われる。 [89]ミスティの下にある地形は南に傾斜しており、このため時間の経過とともに山体が南にずれる可能性がある。[90 ]
北西-南東方向に伸びる断層系には、チャチャニのワンカ断層とミスティのチリ断層が含まれる。[91]これらの断層は完新世に活動し、テフラ堆積物を相殺し、[92]マグマが上昇してアレキパの火山を形成する経路を提供した可能性がある。[55] [93]その他の断層には北方向と北東方向に伸びる断層があり、現在は活動していないが、リオチリ渓谷の形成に影響を与えた可能性がある。[40]火山の下の地殻の厚さは55キロメートル(34マイル)である。[66]
地下
ミスティの基盤岩は、リオ・チリ渓谷に露出している。基盤岩は、10億年以上前のアレキパ・テレーンの原生代岩石、ソコサニ層[94]とユラ層のジュラ紀堆積物、および白亜紀-古第三紀のラ・カルデラ・バソリス[95]から構成されている。バソリスはアレキパ南部の丘陵を形成している。[96]これらの層は、「シラー」として知られる流紋デイサイト質のイグニンブライト[39]で覆われている。 [46]これらは1380万年から240万年前のものであり、[39]古いものはワイリリャス層の一部であり、新しいものはバローゾ弧の一部である。[97]リオ・チリ渓谷には個々のイグニンブライトが露出しており[98]、厚さ300メートル(980フィート)のリオ・チリ・イグニンブライト(1319±0.09万年前)、489±0.02万年前のラ・ホヤ・イグニンブライト(「シラー」)、165±0.04万年前のアエロプエルトまたはセンカ・イグニンブライト([68]) 、 102万年前のユラ凝灰岩およびカピルーネ層([99] )などがある。これらは複数のカルデラから噴出したもので、そのうちの1つは現在チャチャニの下に埋まっている。[100] [61]イグニンブライトは火山性堆積岩([39])とピチュピチュのセクター崩壊による残骸で覆われている。 [89]
構成
ミスティ火山は主に安山岩を噴出しており、デイサイト[101]と流紋岩はあまり一般的ではありません。[102]完新世の噴火中に粗面安山岩が噴出したという報告があります。 [103]流紋岩とデイサイトは爆発的な噴火に関連しています。[104]火山岩は、輝石-角閃石安山岩、角閃石安山岩、角閃石デイサイト、角閃石流紋岩のいくつかのクラスに分類されます。 [105] 雲母も報告されています。[102]岩石は、ペルーの火山に典型的なカリウムを豊富に含む石灰アルカリ岩群を定義します。 [ 102] 斑晶には、角閃石、普通輝石、黒雲母、頑火輝石、斜長石、チタン磁鉄鉱が含まれます。[101]マグマの組成は時間とともに変化し、最近の火山活動ではわずかに異なるマグマが生成されましたが、ミスティのマグマの組成は全体的に非常に均質です。[104]ミスティのマグマと、その近隣のピチュピチュとチャチャニのマグマの組成は、沈み込むプレートの直接溶融によって形成された珍しい種類の火山岩であるアダカイトに似ています。 [102]火山から噴出した岩石の中には、熱水変質の証拠が見られるものもあります。[107]
マグマの生成と貯蔵
ミスティのマグマの形成は、新しいマグマの到来、地殻物質の同化、分別結晶化を伴う複雑なプロセスです。[101]最初、マントル由来の溶融物は地殻底の貯留層に溜まり、そこで地殻物質を同化し、分別結晶化を受けます。その後、より浅い貯留層に上昇し、[105]そこで原生代片麻岩と相互作用します。[108]基盤岩の同化により、34,000~31,000年前に噴出した流紋岩質マグマが発生しました。[109]結晶の少ないマグマは、さまざまなプロセスを経てマグマ系で形成され、流紋岩と火山栓を生成します。[110]地殻底に苦鉄質マグマを収容する第3のマグマ貯蔵帯の存在が提案されています。[111]
ミスティの深部には単一のマグマ溜まりがあるか、複数のマグマ溜まりがあるかは明らかではないが、岩石の組成から、大きなマグマ系は1つしかないと考えられる。 [112]マグマ溜まりは深さ6~15キロメートル (3.7~9.3マイル) に位置しているようで[113]、体積は数立方キロメートルである。[101]数千年ごとに、深さ約3キロメートル (1.9マイル) に二次的な流紋岩質の溜まりが形成され[114] 、最後に再活性化したのは2千年前の噴火であった。[82]マグマ系は定期的に再充填されるが、そのような新しいマグマの流入が噴火を引き起こすことはなく[110] 、活動を引き起こすには複数回の再充填が必要である。[101] [115]マグマが噴火する前に、各マグマバッチで多数の混合と減圧イベントが発生する可能性がありますが、[116]混合は過去21,000年間で特に重要でした。[117]マグマ溜まりの再充填は、西暦2000年より前の時点で発生した可能性があります。 [ 118]マグマ供給の全体的な速度は0.63立方キロメートル/キロアール(0.15立方マイル/キロアール)で、火山弧の他の成層火山と同等ですが、短時間の急増により約2.1立方キロメートル/キロアール(0.50立方マイル/キロアール)に達し、 [60]過去21,000年間で速度が増加しています。[119]
噴火の歴史
ミスティ火山は若い火山である。[21]ミスティ火山は第1段階から第4段階まで4段階に発達した。ミスティ火山以前の火山が南西部の岩屑なだれを形成した可能性がある。[39]平均すると、亜プリニー式噴火は2,000~4,000年ごとに発生し、火山灰の降下は500~1,500年ごとに発生し[60]、大規模なイグニンブライト生成噴火は20,000~10,000年ごとに発生する。[120]ミスティ火山の地層を示す露頭は主に南側の峡谷[50]とリオ・チリ渓谷で発見されている。 [121]古い火山構造は主にミスティ火山の西部にある。[122]徹底的に調査された噴火はわずかである。[123] 地震トモグラフィーにより、火山活動の初期段階から固化した埋没マグマ体が確認されている。[124]
最古の火山体は、厚さ 400 メートル (1,300 フィート) を超える長い安山岩質の溶岩流と溶岩堆積物です。[39]年齢は 833,000 年ですが、「ミスティ 1」の一部と見なすべきか、ミスティ以前の火山の一部と見なすべきかは明らかではありません。[125]時には、ミスティ活動の第一段階と考えられ、その後の活動はすべて第二段階を構成します。[126]南南西の崩壊後、現在の成層火山は 112,000 年前に成長し始めました。その後の 42,000 年間に、溶岩流と溶岩ドームが、現在のミスティの南部と東部に標高 4,000~4,500 メートル (13,100~14,800 フィート) の火山体を形成しました。[39]その後の2万年間、溶岩ドームの度重なる崩壊により、ミスティの南側と北西のチャチャニに岩塊、降下物、スコリアが堆積しました。 [127]氷河侵食の痕跡[126]、例えば圏谷[128] 、マグマ活動と泥流の証拠は、ミスティが4万3000年前の中央アンデス山脈の最初の最終氷期極大期に氷河に覆われていたことを示唆しています。[69] [129]
5万年前から4万年前にかけて、ミスティ山の山頂は標高4,400メートル(14,400フィート)を超えるところで1回以上崩壊し、[130] 6×5キロメートル(3.7マイル×3.1マイル)のカルデラを形成した。[131]激しい火砕噴火により、体積3~5立方キロメートル(0.72~1.20立方マイル)の火砕流が噴出し、ミスティ山の南側100平方キロメートル(39平方マイル)の面積を覆った。[130]この活動により「ミスティ2」は終焉を迎えた。[132]その後、溶岩ドームが標高5,600メートル(18,400フィート)の「ミスティ3」を形成し、カルデラはほぼ完全に消滅した。[133] 36,000年から20,000年前の間に、溶岩ドームの崩壊により、デイサイトから安山岩の組成からなる多数のブロックと灰の流れが発生し、ミスティの南側では厚さが数十メートルに達しました。[134] 50,000年から20,000年前の活動は「ケイマ期」と呼ばれ、[135]この時期のいくつかの噴火堆積物は次のように命名されています。[136]
- 44,900-38,700年前[137]または34,000-33,000年前の「フィブローソI」[138] 、 「コゴッロ」としても知られる。[139]
- 樹齢43,200~38,300年の「安智」。[137]
- 38,500~32,400年前の[137]「サカロサ」、「サカロソ」または「サカロイデ」噴火[139]では、高さ22キロメートル(14マイル)の噴火柱から2層の軽石[140]が噴出した。火山灰の総量は約0.5~1.5立方キロメートル(0.12~0.36立方マイル)で、火山爆発指数4 [141]または5に相当する。これは2段階のイベントであり、噴火中にマグマの力学または強度の変化が起こった。[142]
- 37,100-30,500年前の「コンチート」[137]または「フィブローソII」[139] 。
- 30,300-28,800年前の「チュマ」。「コンチート」と「チュマ」の噴火の間には、さらに数回の噴火が起こった。[143]
- 15,000年前の[144]「アウトピスタ」[g] [136]は、少量の岩石を含む(主に)軽石の3層を形成した。[145]噴火中、約0.16立方キロメートル(0.038立方マイル)の火山灰が火山の西側に降った。[ 146 ]火山爆発指数4の「アウトピスタ」噴火では、約0.6立方キロメートル(0.14立方マイル)の火山灰が生成された。今日同様の噴火が起きれば、アレキパの一部は10センチメートル(3.9インチ)の軽石で覆われるだろう。[147]「アウトピスタ」堆積物は、後期更新世の火山灰層の中で最も保存状態が良い。[136]
- 「アウトピスタ」以降の噴火堆積物は、2つの体系に従って命名されている。1つは更新世と完新世にまたがり[136]、「ブランコ」、「ラ・ゼブラ」、「エスプーマ・グリス」、「エスプーマ・イリディセンテ」、「ロサド」と記載されている。 [148]もう1つは、2ka噴火までのテフラ層を含み、「ポンチェ・イリディセンテ」、「ポンチェ・グリス」、「サンドイッチ・インフェリオル」、「サンドイッチ・スペリオル」、「サンカヨ」、「ラ・ロサダ」、「アポ」、「ミスキリチ」と記載されている。[149]
43,000年前と14,000年前の噴火により、ソカバヤ川とチリ川が堰き止められ、火山の南と北に一時的な湖が形成されたが、後に地震の影響を受けた。 [150] 24,000年前から12,000年前の最終氷期極大期には、チャチャニとミスティに氷原が形成され、火山灰が氷の上に降り注ぎ、融解水によって再加工された。[134 ] 13,700年前と11,300年前の2回の噴火では、火山から12キロメートル(7.5マイル)離れた場所まで広がる火砕サージが発生し、標高5,400メートル(17,700フィート)の場所に幅2キロメートル(1.2マイル)のカルデラが形成された。[151]
完新世
過去11,000年間に10回以上の噴火が発生しており、[54]活動が一時的に停止したのみである。[152] 21,000年前から2,000年前までの活動は「パチェコ」段階として知られている。[153]完新世の活動により、若いカルデラはスコリアと溶岩流で満たされ、「ミスティ4」の山頂火口が入れ子になった構造を形成した。テフラは火山の周囲に5〜6メートル(16〜20フィート)の厚さの堆積物を形成し、火砕サージは6,400年以上前と5,200年以上前に数キロメートルの距離まで到達した。[54] 9,000年前と8,500年前の噴火により「サンドイッチ」堆積物が生成された。[154]これらはミスティ山の南西斜面に15キロメートル(9.3マイル)以上広がっており、[154]太平洋とチチカカ湖にも火山灰が降り注いだ。[155] 放射性炭素年代測定により、8,140、6,390、5,200、4,750、3,800、2,050年前の噴火が特定されている。[156] 3,800年の噴火では、ミスティ山の北西90キロメートル(56マイル)以上離れたネバドミスミ山[157]に降下物が堆積した。 [158]世界火山活動プログラムでは、紀元前310年±100年、紀元前2230年±200年、紀元前3510年±150年、紀元前4020年±200年、紀元前5390年±75年、紀元前7190年±150年の噴火をリストアップしている。[159]
2 ka の噴火とその後の活動
最後の大規模な爆発的噴火(1回または複数回)は約2,000年前に発生しました。 [152]発生時期は現在から2,060~1,920年前と限定されており、2,300年前というのはおそらく古すぎるでしょう。[103]この噴火では、約0.4立方キロメートル(0.096立方マイル)の高密度岩石相当の岩石が噴出し、 [160]おそらく数時間続きました。[161]この噴火の火山爆発指数は4または5でした。[162]
噴火は、新鮮な安山岩マグマが既存の流紋岩体に流入したことが原因と考えられる。[163]マグマが山体を上昇し、熱水系の一部を排出し、[164]最初の水蒸気噴火を引き起こした。[165] 火山体周辺には火山灰が降り注ぎ、 [166]軽石が火山から25キロメートル (16マイル) 離れた場所まで降り注いだ。[152]マグマの混合により、軽石の堆積物はチョコレートやバニラの渦巻きに似た外観をしている。[103]最終的に、火道は完全に開通し、高さ29キロメートル (18マイル) の噴火柱が火山の上に上がった。[165] 火砕流は柱から発生し、おそらく火口縁の隙間を通って火山の南側斜面を下っていった。[167]噴火の過程で、火口と火道壁の崩壊により、一時的に火柱の強度が低下した。[168]噴火柱は定期的に崩壊と再形成を繰り返し、最終的にマグマ水蒸気爆発で噴火は終了した。[169]
泥流が山を流れ下った。[165]泥流の水源は不明だが、噴火は2,500年から1,000年前の新氷河期に起きた。そのため、噴火当時、ミスティ山には雪または氷冠があった可能性があり、それが溶けて泥流が発生したと考えられる。[80]噴火後、降雨によってさらに泥流が発生した。[170] 2ka噴火中の火砕流と泥流の相対的な重要性は議論の的となっている。[171]外側の山頂火口はおそらくこの噴火時に形成された。[160]サバンカヤに近いサラリ泥炭地と(この場合は確実性は低いが)ムクルカ泥炭地のテフラ層、[172]および(暫定的に)南極の南極高原の氷床コアは、この噴火によるものとされている。[173]これは完新世における唯一のプリニー式噴火である。[174]
2 ka の噴火の後、活動は小規模なブルカノ式噴火、泥流、およびスコリアと火山灰を含む火山灰の降下に限られていました。いくつかのそのようなイベントの年代測定により、現在から 330、340、520、620、1035、1,300 年前という年代が得られました。[21] [175]泥流は 1,035 ± 45、520 ± 25、340 ± 40、330 ± 60 年前に発生し[162]、5~15 メートル (16~49 フィート) の厚さの堆積物を残しました。[176]これらの泥流のすべてが噴火に関連しているわけではありません。[21] [175]火砕流と降灰は 1,290 ± 100 年前と 620 ± 50 年前に発生しました。[177]
歴史的活動と地震活動
最後の噴火は西暦1440年から1470年にかけて起こり[h] [60]、約0.006立方キロメートル(0.0014立方マイル)の灰を噴出しました。[120]これはおそらく数か月から数年続いた長期の噴火で、[179]ペルーのサリナス湖[174]に灰を堆積し、おそらくは南極のシプル・ドーム[180]やロー・ドームにまで到達しました。[181]これは歴史的記録が残っている南米の火山の最古の噴火です。[182]この噴火は非常に激しく、インカ帝国の皇帝パチャクテクの妻であるママ・アナ・ワルケ・コヤ[183]が、黒い灰が降ったチグアタ[185]に[186]助けに来ました。[185]この噴火によってインカ人の居住地が破壊されたという証拠はないが、[174]地元住民は逃げ出し、インカ人はその地域に再定住しなければならなかった。[187]当時の他の火山噴火やシュペーレル極小期の始まりとともに、西暦1440年から1470年にかけてのミスティ火山の噴火は、地球の気候条件に影響を与えた可能性がある。[188] 1600年、この火山はワイナプティナ火山の灰で覆われた。[189]
歴史上の噴火の明確な証拠はないが[j] [101]、世界火山活動プログラムは1985年に最後の噴火があったと報告している。[62]泥流は17世紀まで南部の谷を下っていった。[60]水蒸気噴火は1577年、 [190] 1677年5月2日、1784年7月9日、1787年7月28日、1787年10月10日に起こった可能性がある。疑わしい噴火は1542年、1599年、1826年8月、1830年8月、1831年、1869年9月、1870年3月に記録されている。それらはおそらく噴気活動であり[104]、大雨の後に起こることが多かった。水は建物に浸透し、火山の熱で蒸発したと考えられる。[191] 1967年の火山栓の写真と最近の画像を比較しても変化は見られません。[192]
この火山は地震活動が活発で、長周期地震、微動、「トルニージョ」[k]、火山構造地震が記録されている。[194]震源、つまり実際の地震発生場所はミスティ山の山体内部にあり[195]、火山の北西斜面に密集している。地震活動はミスティの熱水系に関連していると思われる。[196] 地震群発は2012年8月、2014年5月、2014年6月に記録された。 [197]衛星画像では火山体の変形は確認されていない。[198] [199]山から上がる雲が、新たな活動と間違われることがある。[200]
危険

ミスティ火山はペルーで最も危険な火山であり、世界でも最も危険な火山の一つである。[201] [202]アレキパから17キロメートル(11マイル)近いためである。[203]アレキパには100万人以上の住民が住んでいる。[204]市は火山から12キロメートル(7.5マイル)以内に拡大しており、アルト・セルバ・アレグレ、マリアーノ・メルガル、ミラフローレス、パウカルパタなどの新しい町[21]や、チグアタなどの町が11キロメートル(6.8マイル)以内に入っている。[39]ペルーのGDPの約8.6%はアレキパに依存しており、ミスティの将来の噴火の影響を受けるだろう。[205] アレキパ市は火山の泥流と火砕流の堆積物の上に築かれており[206]、ミスティ川を流れる谷はすべてアレキパを直接または間接的に通過しています。[66]少なくとも22万人がミスティ川南側の扇状地と渓谷に住んでおり、渓谷を通って流れる火山[39]から発生する洪水、泥流、火砕流の脅威にさらされています。[203]
Misti からの個別の脅威には次のものがあります:
- アレキパには火山灰の露頭はほとんどありませんが、これはおそらく浸食と密集した都市環境を反映していると思われます。[203] 2千年前と1440年から1470年の噴火により、現在のアレキパに火山灰が堆積しました。[19]火山灰の降下は、健康問題、水資源の汚染、屋根の崩壊、畑の埋没、[207]交通事故や清掃中の事故を引き起こす可能性があります。[208]火山にもっと近いところでは、火山弾が落下することもあります。[209]
- 泥流は岩と水の混合物である。雨や雪氷の融解によって引き起こされるため、火山活動がなくても発生する可能性がある。[210] [211]ミスティでは、平均して100年か200年に1度発生する。[212]小規模な泥流でも市街地に到達する可能性があり[213]、進路上にあるすべてのものを埋めて破壊する。[214]ミスティの噴火によりチャチャニに泥流が発生し、リオ・チリの反対側にある集落が脅かされる可能性がある。[215]
- 火砕流は高温(300~800℃(600~1,000℉))のガスと岩石の塊で、時速200~400キロメートル(秒速60~100メートル)の速度で斜面を流れ下る。地形上の障害物を越えて流れ、火口から遠く離れた場所まで到達することもある。[210]火砕流と火砕サージは火山から13キロメートル(8.1マイル)まで到達することがあるが、[60]より密度の高い流れは市街地に到達する前に止まる可能性が高い。[216]
- 急峻な斜面のため、ミスティは山体崩壊の危険にさらされている。火山の崩壊による土石流は、アレキパとミスティの間よりも長い距離に及ぶことがある。[216] [217]土石流は泥流と同様に、その進路にあるものすべてを破壊する可能性がある。[210]このような崩壊はリオ・チリを堰き止め、泥流を発生させる可能性があり[218]、バレシト、アベニュー・ラ・マリーナ、クラブ・インテルナシオナルなどの地域を脅かす可能性がある。[20]火山の西側で小さな地滑りが起こっただけでも、アレキパの水供給が脅かされる可能性がある。[214]
- その他の脅威としては、有毒ガスが閉鎖空間に蓄積して危険な濃度になったり、降水と相互作用して酸性雨を形成したりすることがある。溶岩流は非常に破壊的であるが、速度が遅いため、生命に大きな脅威を与えることはない。[219]
ミスティの危険は火山活動に限ったことではない。雨期にはアレキパは頻繁に洪水に見舞われる。[216]川の水からは、おそらくミスティとチャチャニから来たと思われる 重金属が発見されている。[220]
監視と危険管理
2001年には、ミスティ山周辺には緊急計画も土地利用計画もなかった。 [19] 2002~2015年の開発計画では火山災害について言及されていたが、具体的な対策は想定されていなかった。[221]ミスティ山の最後の噴火はアレキパの建設直前に起こったため、地震の災害とは異なり、火山活動の災害についての記憶はない。[222] 2006~2007年のウビナス火山の噴火以前は、ペルー政府は火山災害にほとんど注目しておらず、アレキパでもあまり認識されていなかった。[52]火山は脅威ではなく、守護者とみなされることが多い。[223]多くの人々は火山を溶岩流と結び付け、他の火山災害を無視している。[202]
2005年から、INGEMMETはペルーの火山の監視を開始した。[224]最初の監視装置はシャルカニV温泉を対象とした。後に監視は他の温泉や火口の噴気孔にまで拡大され、後者はアレキパからの目視と火口内での監視となった。[225]地震活動の監視は2005年に開始された。 [226] 2008年から、火山の北東斜面と南斜面に測地線測定ステーションが設置された。[225] 2012年には、火山の新しい監視ステーションが開設された。[224] 2009年5月[227]と2010年4月には、アレキパ郊外の数か所で2回の訓練避難が行われた。[228] 2013年、ペルー火山観測所(OVI)がアレキパに開設され、ミスティ、ウビナス、ティクシャニなどペルーの火山を監視している。[229] 2021年現在[アップデート]、ミスティの監視ネットワークには地震計、温泉や噴気孔の成分と温度を測定する機器、山体の動きや変形を検知するセンサーなどが含まれている。[230]これらの取り組みにより、活火山として認識されつつあるミスティの危険性に対する認識が高まっている。[231]ミスティに最も近いアレキパの北郊の成長を遅らせる取り組みがなされている。[232]
火山ハザードマップは、2005年に数多くの地元および国際組織によって作成され、[218] 2008年1月17日に公式に発表されました。[233]このマップでは、3つの危険度が定義されています。赤色の「高リスク」ゾーン、オレンジ色の「中リスク」ゾーン、黄色の「低リスク」ゾーンです。[218]これらは、土石流、溶岩流、泥流、火砕流、および火山灰の降下のリスクによって定義されています。[234]「高リスク」ゾーンは、火山円錐全体、そのすぐ近く、およびそこから広がる谷を網羅しています。アレキパの一部は「高リスク」ゾーンにあります。「中リスク」ゾーンは「高リスク」ゾーンを取り囲み、近隣の山々の低い斜面とアレキパの北東部の大部分を含みます。「低リスク」ゾーンは「中リスク」ゾーンを取り囲み、市の残りの部分を含みます。[235] [236]追加の地図には、火山灰の落下の危険がある地域[237]と泥流による浸水の危険がある地域が示されています。 [238]ミスティのハザードマップは、ペルーの火山の最初のハザードマップです。[229]これらの地図は、火山の災害を軽減し、地域開発に情報を提供するために役立ちます。[239] 3Dマップは2018年に公開されました。 [240] 2010年11月、アレキパ市は、将来の都市ゾーニングの決定にハザードマップを考慮する必要があると布告しました。[222]
シナリオ
将来の噴火については、3つの異なるシナリオが評価されている。[75]最初のシナリオでは、サバンカヤでの最近の活動[75]やミスティの1440~1470年の噴火[105]に似た小規模な噴火が想定されている。火山の周囲に降灰が発生し、市街地では5センチメートル(2.0インチ)に達してアレキパ空港が閉鎖され、地滑りによりリオ・チリのダムが損傷し、南斜面から泥流が流れ落ちる。2番目のシナリオでは、2kaの噴火のような噴火が想定されている。より厚い降灰(10センチメートル(3.9インチ)を超える)により建物が倒壊し、ミスティ南部の急斜面を流れ下る火砕流がアレキパとチグアタの郊外に達する可能性がある。[241] [242]ほとんどのリスク評価は、これら2つのシナリオに基づいている。[214]
3番目のシナリオは、「フィブローソ」や「サカロソ」イベント、または1600年のワイナプティナ噴火のようなプリニー式噴火である。[105]火砕流はミスティの斜面全体を飲み込み、アレキパを越えてリオ・チリ川を塞ぐ。厚い火山灰が地域全体に降り注ぎ、[243]エル・アルト、ラ・ホヤ、農業地帯を含む。 [242]プリニー式噴火ではアレキパの避難が必要となる。[214]その他の危険シナリオとしては、短い溶岩流の放出、溶岩ドームの形成と崩壊、火山体の一部の崩壊などがある。[239]
噴気と地熱システム
ミスティ山の噴気孔は、火山栓、内火口の北/北東壁、火山の南東斜面の3か所に存在します。[92]噴気孔からは音が出ます。[74]水蒸気の雲が目に見えるようになり、硫化水素の臭いがします。臭いは火口縁まで達し、[58]ガスが濃縮されて目や鼻、喉に刺激を与えることもあります。[74]噴気活動は1440~1470年の噴火以来報告されています。[198] 1948~1949年と1984~1985年には、アレキパから見えるほどの激しさでした。[104]噴気活動は、衛星画像で約6K(11°F)の温度異常として確認できます。 [244]
水は噴気孔ガスの最も重要な成分であり、二酸化炭素、二酸化硫黄、硫化水素、水素がそれに続く。[245]ガスは酸性度が高く、塩化水素と硫化水素を含む。[246]噴気孔の温度は年々変化しており、一般的には125〜310℃(257〜590℉)[115]で、ピーク時には430℃(806℉)に達する。[247]現在(21世紀)の噴気孔ガスは、熱水系との相互作用なく、マグマから直接発生していると思われる。[115]山頂火口の外側の噴気孔はより低温で、温度は50〜80℃(122〜176℉)[92]で、硫黄の臭いはしない。[248]
噴気孔は、噴気孔に近いところでは無水石膏、少し離れたところでは石膏、そしてより冷たい噴気孔では硫黄の同心円状の堆積物に囲まれている。その他の鉱物としては、硫酸アンモニウム、ヘマタイト、ラルストナイト、ソーダミョウバン、塩化ナトリウムがある。[249]元素組成と同位体比は、噴気孔の堆積物が火山岩の浸出と降水から生成されたことを示している。 [250]堆積物の化学的性質は1967年から2018年の間に変化し、亜鉛の減少と鉛の濃度の上昇が見られ、これは20世紀に火山に新しいマグマが到達したことによると考えられる噴気系の温暖化に伴うものである。[252]時には、噴気孔の温度が硫黄を溶かすほど高くなり[253]、噴気ガスが発火することがある。[74]
火山の麓には温泉が湧いている。北部のウマルソ/ウマルソ温泉、ミスティ南部と南西部のアグア・サラダ、ベドヤ/ラ・ベドヤ、クスコ通り、シャルカニ V、チリナ・ノルテ、チリナ・スール、ヘスス、オホ・デ・ミラグロ、プエンテ・デ・フィエロ、サバンディア、ティンゴ、ユミナ、ゼマナット[254] [255]などがある。 [248]これらの中で最も熱いのは[255]リオ・チリ渓谷のシャルカニ V 温泉で、[256]火山に最も近く、火口からわずか 6 キロメートル (3.7 マイル) の距離にある。[257]ヘスス温泉とウマルソ温泉はガスの泡を発生させる。温泉は低温地熱システムによって供給されており、主に重炭酸塩、塩化物、硫酸塩を含むアルカリ性の湯を生産する。[255]これらの水は、淡水、マグマ水、塩化物を多く含む深層水が混ざり合ってできたものと思われます。[258]これらの泉の多くは人工プールを形成していたり、取水口があったりします。[259]また、いくつかの泉は活動の変化についてINGEMMETによって監視されています。[260]
円錐丘の土壌温度が高いこと、[261]、温泉や噴気孔があることから、ミスティには熱水系があることが示唆されている。[257] 電位測定によると、この系は断層の間[69]または古いカルデラに限定されているようだ。[262]この活動は時間の経過とともに安定していない。 2001年のペルー南部地震の後、シャルカニ V 泉の水量と火口からの噴出物の温度が著しく上昇した。[256] 2007年のペルー地震の後、水温は低下した。[263]時間の経過とともに、古い噴気孔は閉鎖され、新しい噴気孔が発達するが[74]、ドーム状の噴気孔の形状は時間の経過とともに安定している。[198]噴気活動は地球の潮汐と相関している。[113]
気候と植生
この地域は半乾燥気候で気温は温暖である。[264]アレキパの年間平均気温は13.7 °C (56.7 °F) である。[43]気温は標高が高くなるにつれて低下する。[264] 1910年の山頂の月平均気温は1月の−6 °C (21 °F) から5月、6月、8月の−9.7 °C (14.5 °F) までの範囲であったが[265]、1968年には山頂の気温が年に数日氷点上になった。[63]一年の大半は乾燥した西風が西部コルディリェラ山脈に吹き付けるが、夏季にはアマゾンの対流によって東風が吹き、コルディリェラ山脈に湿気が引き寄せられる。[266]降水量のほとんどは南半球の夏(12月から3月)に降り、年間89.1ミリメートル(3.51インチ/年)に達する。[43] 1910年の研究では、降水量のほとんどが雪または雹の形であることがわかった。[265]雨季には、暴風雨と鉄砲水が火山の堆積物を侵食する。[152]乾季には積雪が急速に溶ける。[267]エルニーニョ南方振動と大西洋および太平洋の海面温度が年間降水量を左右する。 [268]完新世の初めは雨が多く寒かったが、その後、西コルディリェラの気候は5,200~5,000年前まで湿潤だったと考えられ、その後、小氷期が始まる西暦16世紀まで乾燥した時期が続いた。[158]
アンデス山脈の西側の地域は、ミスティ山麓の地形を含め、[267]ほとんどが砂漠で、サボテンや矮性低木が主な植生である。[269]植生帯は「ミスティ地帯」として知られている。標高によって植生は段階的に変化しており、標高2,200~2,900メートル(7,200~9,500フィート)ではフランセリアの低木が優勢で、 [267]標高3,000メートル(9,800フィート)以上ではディプロステフィウム・タコレンセが優勢である。[270]その他の低木は主に小川や谷に生息する。[270]標高が高いところでは、アデスミアやセネキオ・イディオパプスなどの他の属がより多く見られるようになり、標高約3,900メートル(12,800フィート)ではレピドフィラム・クアドランギュラーレが優占植物となる。[271]サボテン、ハーブ、ヤレタ クッションプラント、イチュ(ジャラバイチュ)、地衣類やコケなどの先駆種は、標高3,500メートル(11,500フィート)以上で重要となる。[272] [273]ポリレピス属の種は森林を形成する。[271]標高4,000メートル(13,000フィート)を超えると植生被覆率は減少する。[273]
ペルーの山岳地帯では昆虫が最も重要な動物で、甲虫や膜翅目昆虫が含まれます。鳥類にはアンデスコンドルが含まれます。[274]この地域では、アルパカ、グアナコ、ラマ、ビクーニャなど、358種の植物、37種の哺乳類、158種の鳥類が記録されています。[278]火山の大部分は、ミスティの北西に広がるサリナス・イ・アグアダ・ブランカ国立保護区内にあり、 [279]火山はその主要な見どころの1つです。[278]
宗教的重要性
この山はアプ[280]および「都市の火山」と考えられていた。 [281]アレキパの住民はこれを崇拝していたが、これはアンデスの住民の一般的な習慣である。[9]アイマラ族はこれを死者の魂の住処とみなし、[282]地域によって友好的な終着点または地獄の終着点とみなしていた。[5] 16世紀後半の年代学者クリストバル・デ・アルボルノスによると、[9] [281]ミスティは、アンパト、コロプナ、サラサラ、ソリマナとともに、インカ帝国のアレキパ地域の重要な山(ワカ、一種の神または偶像[283] )の1つであった。[284]この伝統はおそらくこの地域の以前の住民に由来し、インカ人がこの地域を征服したときに引き継がれたものである。[285]中間地平線[ 286]リオ・ヴィトール渓谷のミロ遺跡はミスティがよく見えるように建設されており、おそらくこの場所のアプであった。 [287]トロ・ムエルトのペトログリフはミスティとチャチャニの天文学的な配置を表している可能性がある。[288]
インカ人はアプスに金と銀の杯を与え[289]、ミスティ山の周囲に人々を定住させ、山の崇拝を継続させた。[290]人々は幼い子供の頭蓋骨の形を火山に似せるように変えていた。[291]ミスティ山は常に犠牲を要求する攻撃的な山であると考えられており[292]、植民地時代には悪魔祓いが行われなければならなかった。[293]スペイン人の征服後、山は聖フランシスに奉献された。[294]アレキパのイエズス会大学によると、「インディアンの魔術師」はワイナプチナがミスティ山にスペイン人追放の協力を求めたが、ミスティ山は既にキリスト教化されているとして断ったため、ワイナプチナは単独で行動したと考えている。[295]火山活動が活発化すると、アレキパの住民は火山の噴火を抑えるために、公開の懺悔や鞭打ちなどの宗教儀式を行った。[296] 1600年に改宗者とフランシスコ会のグループがミスティ山に登り、噴火を抑えるために聖人の遺物と十字架を火口に投げ込んだ。[297]地震でアレキパが破壊された後、1784年に別の遠征隊が出発し、山頂に十字架を立てた。この十字架は2度交換された。最初は10年後、次は1900年である。[298]ミスティ山頂の十字架は、この街を守っていると考えられている。[299]今日まで、火山では宗教儀式が行われている。[296]農民は、ミスティ山に贈り物を捧げると女性は男の子を産み、チャチャニ山に同じ贈り物を捧げると女の子を産むと信じている。[300]
ミイラ
1998年、ヨハン・ラインハルト[293]とホセ・アントニオ・チャベスによってミスティ山の火口内と山頂下で8体または9体のミイラが発見された。 [301]ミイラは子供のもので、ほとんどが6歳前後の男の子だった。[302]珍しいことに、ミイラは共同の墓に埋葬されていた。[303]ミイラとともに人形や陶器、その他の品々が見つかった。[293]ミスティ山で見つかった人形の数が多いこと(47)は、この地がインカ人にとって重要であったことを示している。[304] [305]これらのミイラはインカの人身御供、いわゆるカパコチャであり、[301]ミスティのカパコチャは知られている中で最大のものである。[187] [306]しかし、火口内の過酷な環境により、ミイラは深刻な損傷を受けていた。[304] 埋葬された遺体の中には幼児や子供も含まれており、時には重ねて埋葬されることもあった。[305]
ミスティ山、チャチャニ山、ピチュピチュ山での供犠は、おそらくミスティ山の1440~1470年の噴火をきっかけに行われたものと思われる。 [23] [187] [307]このことが、山頂ではなく火口内の異例の場所であることの説明になるかもしれない。[308] 16世紀の年代記作者マルティン・デ・ムルアによると、[281]インカのトゥパ・ヤパンキは、アレキパ(おそらくミスティ山)近くのプチナ火山を鎮めるためにラマを供犠し、 [309]できるだけ山頂に近づいた。[310]以前の儀式では火山を鎮めることができず、皇帝の直接介入によってのみその怒りが鎮まった。[311]しかし、この記述はミスティ火山の噴火ではなく、1600年のワイナプティナ火山の噴火を指している可能性が高い。[312]
登山とレクリエーション
ミスティ山に初めて登頂したのはプレ・コロンブス期の人々で、彼らは山頂付近に考古学的証拠を残している。 [313]記録に残る最初の登頂は、チグアタ出身の司祭アルバロ・メレンデスによるもので、[314] 1667年5月1日である。 [315] 18世紀から19世紀にかけて、この火山の登頂は数多くなされていた。[316] 1988年7月9日、米国のサイクリスト、テリー・パワーズはマウンテンバイクで南斜面からエル・ミスティ山の山頂まで行き、北斜面を下りた。[317] [318]山頂の鉄十字架は1784年に設置され、1世紀経った今でもそこに残っていた。[313]登山家ジョン・ビガーによると、主な登山ルートはアグアダ・ブランカ・ダムからで、ダムを通過するには許可証が必要である。標高約4,600メートル(15,100フィート)にキャンプ場があり、アグアダブランカダムとミスティ南部のチワタの町からアクセスできます。山頂までの登山には丸一日かかります。あまり一般的ではないルートは、南側の斜面にあるアプリマック・サン・ルイスから始まり、トレス・クルセスとロス・パストレスを通ります。[319]チワタからの登山には数日かかります。[320]登山者は、緩い地面、有毒ガス[316]、高山病[313]による困難を報告しており、ジョン・ビガーは山に飲料水源がないことに警告しました。[319]
火山には観光客が頻繁に訪れ、[321]ミスティ周辺の風景を眺めに来ます。[322]ミスティでの観光アクティビティには、登山[323]やガレ場の斜面を駆け下りることなどがあります。[324]登山はほぼ一年中行われています。[325]
参照
注記
- ^ この火山が選ばれたのは、ミスティの澄んだ穏やかな大気が理由である。[26]この火山は天文台の建設地としても有望視されていた。[27]
- ^ ペルーの富士山と名付けられました。 [53]
- ^ 標高5,850メートル(19,190フィート)も提案されている。[61]
- ^ この扇状地は泥流、火砕流、火山灰の堆積物から構成されています。[66]
- ^ミスティ山は 地球温暖化により氷河が後退している火山の例として挙げられているが[76]、出典にはこの山については触れられていない。[77]
- ^ クレーター内にはパターン化された地表とソリフラクションのローブが観測された。 [ 78 ]
- ^ 「ハイウェイ」は地層断面における堆積物の外観を指す。[136]
- ^ インカの年代記に不正確な点があるため、正確な日付は不明である。[178]
- ^ 噴火堆積物は誰の名にちなんで名付けられたのか。[184]
- ^歴史記録は スペイン人が到着した1540年に始まり、[185]それ以降山頂の火口の構造が変化したという記録はなく、火口と火山栓は先史時代に形成されたことを示唆している。[174]
- ^ トルニージョは、長周期で長いコーダを持つ地震の一種で、波形はねじに似た形をしており、スペイン語で「トルニージョ」と訳される。[193]
- ^ ボリビアの草ネズミ[275]と2種の植物、セダム・イグネセンス[276]とカントゥア・ボルカニカがミスティで発見されました。後者は発見された場所にちなんで命名されました。[277]
参考文献
- ^ PeakVisor. 「エル・ミスティ」 . 2024年11月6日閲覧。
- ^ ジュリアン2011、108ページ。
- ^ ホルマー1960年、206ページ。
- ^ ab Love 2017、p. 279。
- ^ Ceruti 2024、12ページより。
- ^ ラブ2017、62ページ。
- ^ Love 2017、25ページ。
- ^ GVP 2023、同義語とサブ機能。
- ^ abc Besom 2009、p.8。
- ^ ジュリアン2011、107ページ。
- ^ Love 2017、30ページ。
- ^ ラブ2017、36ページ。
- ^ Harpel、Kleier & Aguilar 2021、p. 4.
- ^ ラブ2017、40ページ。
- ^ Love 2017、26ページ。
- ^ ベイリー&ピカリング 1906年、10ページ。
- ^ コベニャスら。 2012、p. 118.
- ^ アレキパ文化の集中管理 – 文化大臣 2015、p. 68.
- ^ abcd Thouret et al. 2001、p.17。
- ^ ab マシアス・アルバレスら。 2009 年、p. 3.
- ^ abcde マリーニョら。 2008、p. 71.
- ^ Cumin 1925、403ページ。
- ^ ab Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa – Ministio de Cultura 2015、p. 82.
- ^ セルッティ2024、25ページ。
- ^ ベイリー&ピカリング 1906、p. iii.
- ^ ジョーンズ&ボイド1971年、296ページ。
- ^ バウム1993、86ページ。
- ^ チェンバレン1901年、814ページ。
- ^ ファーガソン1895年、117ページ。
- ^ シュールリング1895年、4ページ。
- ^ ハーバード大学天文台 1895年、50ページ。
- ^ ヒューッペ1903年、451ページ。
- ^ ベイリー&ピカリング 1906年、p. vi.
- ^ ab Ward 1901、48ページ。
- ^ ハーバード大学天文台 1895年、138ページ。
- ^ リード1918年、752ページ。
- ^ ab 関戸&エリオット 1985、p.174。
- ^ コンプトン 1932年、682ページ。
- ^ abcdefghijklmnop Thouret et al. 2001 年、p. 2.
- ^ abc Thouret et al. 2001、p.1。
- ^ ab GVP 2023、フォトギャラリー。
- ^ セルティ 2015、5ページ。
- ^ abc バーニー&ホール、1974年、p. 1.
- ^ ボサ・クアドロス2022、300頁。
- ^ LEGROS、THOURET & GOURGAUD、1995、p. 43.
- ^ ab Masías Alvarez 2007、p. 2.
- ^ abcd マリーニョ・サラザール、リベラ・ポラス、カシア・ドゥエニャス、2008 年、p. 18.
- ^ プリチャード&シモンズ 2004、3ページ。
- ^ プリチャード&シモンズ 2004、2ページ。
- ^ abcdefghi Legros 2001、p. 15.
- ^ マシアス・アルバレス 2008年、3ページ。
- ^ ab マセド フランコ 2006、p. 4.
- ^ マキューアン 1922年、77ページ。
- ^ abcde Thouret et al. 2001、p.10。
- ^ abcd バーニー&ホール 1974年、p. 3.
- ^ ハーペル、デ・シルバ、サラス、2011、p. 36.
- ^ クミン1925年、402ページ。
- ^ abc バーニー&ホール、1974年、p. 4.
- ^ Tort & Finizola 2005、285ページ。
- ^ abcdef Thouret et al. 2001、p.16。
- ^ ab Legros 2001、p. 16を参照。
- ^ abc GVP 2023、一般情報。
- ^ abc セルツァー1990年、139ページ。
- ^ フィニゾラら。 2004 年、p. 344.
- ^ ヒッチコック 1941年、500ページ。
- ^ abcde ハーペル、デ・シルバ、サラス 2011、p. 4.
- ^ フランコら2010年、270頁。
- ^ abc リベラ ポラス、2008、p. 4.
- ^ abcde Thouret et al. 2001、p.4。
- ^ ハッチ1886年、311ページ。
- ^ Thouret et al. 2001、5ページ。
- ^ ab Pallaresら。 2015、p. 644。
- ^ マリーニョ・サラザール、リベラ・ポラス、カシア・ドゥエニャス、2008年、p. 8.
- ^ abcde GVP 2023、速報レポート。
- ^ abc Delaite et al. 2005、p.216。
- ^ サルミエント2016、311ページ。
- ^ フェルナンデス&マーク 2016.
- ^ リヒター1981、16ページ。
- ^ アンドレスら。 2011、p. 465.
- ^ ab ハーペル、デ・シルバ、サラス 2011、p. 37.
- ^ リベラ・ポラスら。 2010、p. 1144。
- ^ ab Riveraら。 2017、p. 241.
- ^ マリニョら2016年15頁。
- ^ レブティ他2006年、252頁。
- ^ Cacya & Mamani 2009、92ページ。
- ^ バーニー&ホール 1974年、2ページ。
- ^ パラレスら。 2015、p. 643.
- ^ マリーニョ・サラザール、リベラ・ポラス、カシア・ドゥエニャス、2008年、p. 3.
- ^ ab Lebti et al. 2006 年、p. 254.
- ^ ゴンザレスら。 2014、p. 142.
- ^ カブレラ・ペレスら。 2022、p. 3.
- ^ abc Finizola et al. 2004, p.348.
- ^ カブレラ・ペレスら。 2022、p. 6.
- ^ Cacya & Mamani 2009、93–94 ページ。
- ^ マリニョら2016年17頁。
- ^ マリーニョ・サラザール、リベラ・ポラス、カシア・ドゥエニャス、2008年、p. 21.
- ^ Cacya & Mamani 2009、94ページ。
- ^ リベラ・ポラス 2009年、9ページ。
- ^ レブティ他2006年、258頁。
- ^ マリニョら2016年20頁。
- ^ abcdef ハーペル、デ・シルバ、サラス 2011、p. 5.
- ^ abcd Legros 2001、26ページ。
- ^ abc ハーペル、デ・シルバ、サラス 2011、p. 7.
- ^ abcd Thouret et al. 2001、p.15。
- ^ abcd マリーニョら。 2016、p. 1.
- ^ リベラ・ポラス 2008年、9ページ。
- ^ リベラ・ポラス 2009年、38ページ。
- ^ Rivera et al. 2017、257頁。
- ^ リベラ・ポラスら。 2010、p. 1146。
- ^ ab Ruprecht & Wörner 2007、p. 160.
- ^ Takach et al. 2024、p.20。
- ^ Ruprecht & Wörner 2007、p. 159.
- ^ ab マセド・サンチェスら。 2012、p. 4.
- ^ Vlastelic et al. 2022、9頁。
- ^ abc Vlastelic et al. 2022、p.1。
- ^ Ruprecht & Wörner 2007、p. 158.
- ^ Takach et al. 2024、p.2。
- ^ Vlastelic et al. 2022、p.11。
- ^ Takach et al. 2024、p.21。
- ^ ab Delaiteら。 2005、p. 213.
- ^ リベラ・ポラス 2009年、11ページ。
- ^ Harpel et al. 2023、p.2。
- ^ カブレラ・ペレスら。 2022、p. 5.
- ^ Ruprecht & Wörner 2007、p. 145.
- ^ ab LEGROS、THOURET & GOURGAUD 1995、p. 46.
- ^ Thouret et al. 2001、2-3ページ。
- ^ コベニャスら。 2014、p. 107.
- ^ ab Thouret et al. 2001 年、p. 6.
- ^ Tort & Finizola 2005、293ページ。
- ^ Thouret et al. 2001、7ページ。
- ^ Thouret et al. 2001、7-8ページ。
- ^ ab Thouret et al. 2001 年、p. 8.
- ^ Harpel et al. 2023、p.3。
- ^ abcde カシア、マリーニョ、リベラ 2007、p. 26.
- ^ abcd ハーペルら。 2023、p. 16.
- ^ Cacya & Mamani 2009、98ページ。
- ^ abc ハーペルら。 2023、p. 4.
- ^ Cuno et al. 2021、883頁。
- ^ Cuno et al. 2021、882頁。
- ^ ハーペルら2023年、13頁。
- ^ ハーペルら2023年、18頁。
- ^ カシア、マリーニョ、リベラ 2006、p. 657.
- ^ カシア、マリーニョ、リベラ 2007、p. 28.
- ^ カシア、マリーニョ、リベラ 2006、p. 660。
- ^ カシア、マリーニョ、リベラ 2007、p. 41.
- ^ エスコバル2023、107頁。
- ^ Takach et al. 2024、p.4。
- ^ Thouret et al. 2001、8、10ページ。
- ^ abcd Thouret et al. 2001、p.13。
- ^ Takach et al. 2024、p.1。
- ^ エスコバル2023、105ページ。
- ^ エスコバル2023、109頁。
- ^ マリニョら2016年45頁。
- ^ エンゲル他2014年71頁。
- ^ ab エンゲルら。 2014、p. 64.
- ^ GVP 2023、噴火の歴史。
- ^ ab ハーペル、デ・シルバ、サラス 2011、p. 51.
- ^ ハーペル、デ・シルバ、サラス、2011、p. 52.
- ^ ab マリーニョら。 2016、p. 47.
- ^ ハーペル、デ・シルバ、サラス、2011、p. 8.
- ^ ハーペル、デ・シルバ、サラス、2011、p. 53.
- ^ abc ハーペル、デ・シルバ、サラス 2011、p. 56.
- ^ ハーペル、デ・シルバ、サラス、2011、p. 9.
- ^ ハーペル、デ・シルバ、サラス、2011、p. 54.
- ^ コベニャスら。 2012、p. 119.
- ^ ハーペル、デ・シルバ、サラス、2011、p. 58.
- ^ コベニャスら。 2012、p. 111.
- ^ コベニャスら。 2014、p. 103.
- ^ ジュヴィニエら。 2008、41–42。
- ^ レン他2010年9頁。
- ^ abcd Legros 2001、24ページ。
- ^ ab Thouret et al. 2001 年、14 ~ 15 ページ。
- ^ マリニョら2016年50頁。
- ^ マリニョら2016年56頁。
- ^ Harpel、Kleier & Aguilar 2021、p. 2.
- ^ リベラ・ポラス 2009年、25ページ。
- ^ Kurbatov et al. 2006、7ページ。
- ^ ジーリンスキー 2006、3ページ。
- ^ Love 2017、24ページ。
- ^ セルティ 2015、3ページ。
- ^ マリーニョ・サラザール、リベラ・ポラス、カシア・ドゥエニャス、2008年、p. 33.
- ^ abc Thouret et al. 2001、p.14。
- ^ アレキパ文化の集中管理 – 文化大臣 2015、p. 55.
- ^ abc Ceruti 2014、117ページ。
- ^ アトウェル 2001、51ページ。
- ^ コベニャスら。 2012、p. 108.
- ^ マリニョら2016年57頁。
- ^ マリニョら2016年58頁。
- ^ ムサラムら。 2017、p. 5.
- ^ デ・アンジェリス 2006、1ページ。
- ^ マセド&センテノ 2010、1125ページ。
- ^ マセド&センテノ 2010、1126ページ。
- ^ マセド&センテノ 2010、1127ページ。
- ^ GVP 2023、最新活動レポート。
- ^ abc ムサラムら。 2017、p. 7.
- ^ プリチャード&シモンズ 2004、10ページ。
- ^ アガシー 1875年、108ページ。
- ^ マセド フランコ & ベラ バルデス 2014、p. 7.
- ^ ab Instituto Geolagico Minero y Metalúrgico 2021、p. 3.
- ^ abc Legros 2001、27ページ。
- ^ マセド フランコ & ベラ バルデス 2014、p. 3.
- ^ マリーニョら。 2016、p. 110.
- ^ マセド・フランコ 2006年、5ページ。
- ^ マリーニョ・サラザール、リベラ・ポラス、カシア・ドゥエニャス、2008年、p. 37.
- ^ ハーペル、デ・シルバ、サラス、2011、p. 59.
- ^ マリニョら2016年、81頁。
- ^ abc マリーニョ・サラザール、リベラ・ポラス、カシア・ドゥエニャス、2008 年、p. 38.
- ^ LEGROS、THOURET & GOURGAUD、1995、p. 49.
- ^ マリーニョ・サラザール、リベラ・ポラス、カシア・ドゥエニャス、2008年、p. 42.
- ^ Delaiteら。 2005、p. 223.
- ^ abcd フランコら。 2010、p. 271.
- ^ マセド フランコ & ベラ バルデス 2014、p. 14.
- ^ abc Legros 2001、28ページ。
- ^ abc Macedo Franco 2006、6ページ。
- ^ マリーニョ・サラザール、リベラ・ポラス、カシア・ドゥエニャス、2008年、p. 39.
- ^ エスピリラ&ゴメス 2022、p. 5.
- ^ フランコら2010年、266頁。
- ^ ab マセド フランコ & ベラ バルデス 2014、p. 9.
- ^ メルール2023、325頁。
- ^ ab カルデロン ビルカ 2019、p. 1.
- ^ ab マシアス・アルバレスら。 2009 年、p. 2.
- ^ マセド・サンチェス 2014年、7ページ。
- ^ マリーニョら。 2016、p. 127.
- ^ マセド・フランコら。 2010、p. 1120。
- ^ ab コントレラスら。 2021年、p. 74.
- ^ コントレラスら。 2021年、p. 77.
- ^ マリーニョら。 2016、p. 144.
- ^ マリーニョら。 2016、p. 145.
- ^ マリーニョら。 2016、p. 111.
- ^ マリニョら2008年72頁。
- ^ マリーニョ・サラザール、リベラ・ポラス、カシア・ドゥエニャス、2008年、p. 40.
- ^ マリニョら2016年99頁。
- ^ マリーニョ・サラザール、リベラ・ポラス、カシア・ドゥエニャス、2008年、p. 43.
- ^ マリーニョら。 2016、p. 104.
- ^ ab マリーニョら。 2016、p. 2.
- ^ コントレラスら。 2021年、p. 78.
- ^ Delaiteら。 2005、p. 219.
- ^ ab フランコら。 2010、p. 268.
- ^ Delaiteら。 2005、p. 220.
- ^ ムッサラムら。 2017、p. 2.
- ^ ムッサラムら。 2017、p. 4.
- ^ バーニー&ホール 1974年、7ページ。
- ^ マシアス・アルバレス 2008年、5ページ。
- ^ ab Masías Alvarez 2007、p. 4.
- ^ バーニー&ホール 1974年、11ページ。
- ^ バーニー&ホール、1974年、7、13ページ。
- ^ Vlastelic et al. 2022、pp.4-5。
- ^ Vlastelic et al. 2022、p.10。
- ^ バーニー&ホール 1974年、5ページ。
- ^ マシアス&クルス 2008、2ページ。
- ^ abc マシアス・アルバレス、2007年、p. 3.
- ^ ab Cruz et al. 2001.
- ^ ab Masías & Cruz 2008、p. 1.
- ^ マシアス&クルス 2008、6ページ。
- ^ マシアス・アルバレス 2008年、8ページ。
- ^ マシアス・アルバレスら。 2009 年、p. 4.
- ^ アンドレスら。 2011、p. 469.
- ^ フィニゾラら。 2004 年、p. 358.
- ^ マシアス アルバレス 2007、p. 15.
- ^ ab マリーニョら。 2016、p. 3.
- ^ ab 1910年の気候に関する報告書、377ページ。
- ^ エンゲル他2014年60頁。
- ^ abc Rauh 1958、132ページ。
- ^ エンゲル他2014年61頁。
- ^ ポルク、ヤング、クルーマイヤー 2005年、316ページ。
- ^ ab Rauh 1958、133ページ。
- ^ ab Rauh 1958、134ページ。
- ^ ヒル1905年、257ページ。
- ^ ab Gałaś、Panajew & Cuber 2014、p. 66.
- ^ ガワシュ、パナユダヤ人 & キューバー 2014、p. 67.
- ^ オールドフィールド 1901、14ページ。
- ^ Pino、Montesinos-Tubée、Matuszewski 2019、p. 117.
- ^ ポーター&プラザー 2008年、34ページ。
- ^ SERNANP 2019より引用。
- ^ ポルク、ヤング、クルーマイヤー 2005年、314ページ。
- ^ アレキパ文化の集中管理 – 文化大臣 2015、p. 21.
- ^ abc Julien 2011、p.105。
- ^ ロレンツォ・ロメロ 2020年、1238頁。
- ^ ベソム2009、207ページ。
- ^ ベソム2009、74ページ。
- ^ ベソム2009、144ページ。
- ^ ニグラら2017年44頁。
- ^ ニグラら2017年54頁。
- ^ ズボローバーら。 2023、p. 117.
- ^ ベソム2009、101ページ。
- ^ ジュリアン2011、123ページ。
- ^ シジマン2005、947ページ。
- ^ ソーチャ、ラインハルト&ペレア 2021、p. 143.
- ^ abc Socha、Reinhard、Perea 2021、p.144。
- ^ ブイス・カサーニュ&チャカマ 2012年。
- ^ バンデリア 1906年、62ページ。
- ^ Ceruti 2024、14ページより。
- ^ ベレス2017、454頁。
- ^ ラブ 2017、24-25頁。
- ^ ジョーンズ&ボイド1971、315ページ。
- ^ ロレンツォ・ロメロ 2020年、1242頁。
- ^ Socha、Reinhard、Perea 2021、p.139より。
- ^ ソーチャ、ラインハルト&ペレア 2021、p. 147.
- ^ ソーチャ、ラインハルト&ペレア 2021、p. 141.
- ^ ab ラインハルト & セルッティ 2006、p. 6.
- ^ ab ラインハルト & セルッティ 2010、p. 16.
- ^ ソーチャ、ラインハルト&ペレア 2021、p. 151.
- ^ セルッティ2024、22ページ。
- ^ ラインハルト & セルッティ 2010、96–97 ページ。
- ^ ベソム2009、85ページ。
- ^ ベソム2009、86ページ。
- ^ ロレンツォ・ロメロ 2020年、1235-1236頁。
- ^ ジュリアン2011、109ページ。
- ^ abc ベイリー 1897、329 ページ。
- ^ スニガ、チャンピ、アマロ 2024、p. 72.
- ^ スニガ、チャンピ、アマロ 2024、p. 73.
- ^ ハッチ1886年、312ページ。
- ^ エルコマーシオ 1988年。
- ^ エル・プエブロ 1988年。
- ^ ab Biggar 2015、MISTI。
- ^ スニガ、チャンピ、アマロ 2024、p. 80.
- ^ エアフルト・クーパー 2014年、4頁。
- ^ Zuñiga、Champi & Amaro 2024、79–80 ページ。
- ^ スニガ、チャンピ、アマロ 2024、p. 79.
- ^ シグルズソンら。 2015、p. 1308。
- ^ スニガ、チャンピ、アマロ 2024、p. 78.
出典
- アガシー、アレクサンダー (1875 年 12月)。「ミスティとその雲」。ネイチャー。13 ( 319): 107– 108。Bibcode : 1875Natur..13..107A。doi : 10.1038/013107d0。S2CID 4087648。
- アンドレス、ヌリア。パラシオス、デイビッド。ウベダ、ホセ。アルカラ、ヘスス (2011)。 「エル・ミスティ火山(ペルー南部)における地熱地盤の異常と氷河または周氷河の欠如との関係。Boletín De La Asociación De Geógrafos Españoles」。スペイン・ジオグラフォス協会の組織。57 : 465–469。ISSN 2605-3322 。
- アトウェル、ウィリアム S. (2001)。「1200~ 1699年頃の東アジアと世界史における火山活動と短期的な気候変動」。世界史ジャーナル。12 (1): 29~ 98。ISSN 1045-6007。JSTOR 20078878 。
- ベイリー、SI (1897)。「ペルーのハーバード天文台」。 サイエンティフィック・アメリカン。76 (21): 329– 331。doi : 10.1038 /scientificamerican05221897-329。ISSN 0036-8733。JSTOR 26121105 。
- Bailey , SI; Pickering, EC (1906). 「ペルーの気象学、1888-1890」。ハーバード大学天文台紀要。39 。書誌コード:1906AnHar..39....1B。
- バンデリア、アドルフ F. (1906)。「南アメリカ西部におけるプレコロンブス期の地震と火山噴火の伝統」。アメリカ人類学者。8 ( 1): 47– 81。doi :10.1525 / aa.1906.8.1.02a00090。ISSN 0002-7294。JSTOR 659165 。
- Baum, R. (1993). 「歴史的ノート: 海王星のベールが剥がれた 1892-1893」.英国天文学協会誌. 103 (2): 86.書誌コード:1993JBAA..103...86B.
- ベソム、トーマス(2009)。サミットと犠牲について:インカの宗教的慣習の民族史的研究。テキサス大学出版局。ISBN 978-0292725720– Academia.eduより。
- ビガー、ジョン (2015)。「コルディレラ・オクシデンタル」。アンデス、登山者のためのガイド。アンデス。ISBN 9780993438752。
- バーニー、RW。 JH ホール(1974 年 3 月)。 「ペルーのエル・ミスティ火山の噴気孔の地球化学」。速報火山学。38 (1): 1–15。書誌コード:1974BVol...38....1B。土井:10.1007/BF02597797。S2CID 129257830。
- ブイス=カサーニュ、テレーズ。チャカマ、フアン R (2012)。 「コロニアル・デル・テリトリオ、カランガスの祖先とアリカの先駆者カルトス・フネラリオスと記憶(シグロXVI-XVII)」。チュンガラ (アリカ)。44 (4): 669–689。土井: 10.4067/S0717-73562012000400009。ISSN 0717-7356。
- Boza Cuadros、Maria Fernanda (2022年6月)。「橋と境界:ペルーの植民地アレキパの海上接続」。国際歴史考古学ジャーナル。26 (2): 291– 315。doi : 10.1007 /s10761-021-00599-3。S2CID 254546011 。
- カブレラ・ペレス、イヴァン。センテノ、リキー。スーベストル、ジャン。ダウリア、ルカ。リベラ、マルコ。マチャッカ、ロジャー(2022年6月)。 「ペルー、ミスティ火山の周囲騒音トモグラフィー」。火山学と地熱研究のジャーナル。426 : 107538。ビブコード:2022JVGR..42607538C。土井:10.1016/j.jvolgeores.2022.107538。S2CID 247871280。
- カシア、L.マリーニョ、J.リベラ、M. (2006)。火山の噴火数は約 15,000 個です。「Autopista」保管庫。コングレソ・ペルアーノ・デ・ジオロジア、13歳(スペイン語)。リマ: ソシエダ・ゲオロジカ・デル・ペルー。 pp. 657–660。hdl : 20.500.12544 / 458。
- カシア、L.マリーニョ、J.リベラ、M. (2007)。 「La erupción pliniana "Autopista" del volcán Misti (21,000–11,000 años AP)」。Boletín de la Sociedad Geológica del Perú (スペイン語)。102 : 25–42.hdl : 20.500.12544 / 388。
- カシア、L.ママニ、M. (2009)。 「さまざまな火山の火山の発見: 一部の領域と深部の制御」。Boletín de la Sociedad Geológica del Perú (スペイン語): 91–107。
- カルデロン・ビルカ、ホセ・ハビエル(2019年12月)。 2019 年の年次報告: instalación y mantenimiento de la red telemétrica de los volcanes Sabancaya、Ubinas、Misti y Ticsani (レポート) (スペイン語)。地質研究所、ミネロ・イ・メタルルギコ – INGEMMET。hdl :20.500.12544/2581。
- セルッティ、マリア・コンスタンツァ(2014年5月)。 「ラス・フエンテス民族歴史とモンターニャの考古学とアルタス・クンブレスの科学的研究」。ハウカイパタ(スペイン語)。グルーポ・ハウカイパタ。ISSN 2221-0369。
- セルティ、マリア・コンスタンサ ( 2015年8 月 6 日)。「アンデス山脈の山頂神殿から発見された冷凍ミイラ: インカの人身御供の生物考古学と民族史」。BioMed Research International。2015 : e439428。doi : 10.1155 / 2015 / 439428。hdl : 11336 / 12386。ISSN 2314-6133。PMC 4543117。PMID 26345378。
- セルッティ、マリア・コンスタンサ(2024年10月10日)。 「レトロスペクティヴァ・デル・ミスティ:国連クアルト・デ・シグロ・デ・ラス・エクスカヴァシオネス・アルケオロギカス・エン・エル・クレーター・デル・火山活動、アレキパ」。アンチ(スペイン語)。22 (1): 8-32 .
- チェンバレン、アレクサンダーF. (1901 年 11 月22日)。「英語文法の実践的改善」。サイエンス。14 (360): 814– 815。doi :10.1126/science.14.360.814.b。PMID 17773542。S2CID 239821157 。
- コベニャス、ギセラ。トゥーレ、ジャン=クロード。ボナドンナ、コスタンツァ。ボワヴァン、ピエール(2012 年 10 月)。 「ペルー、エル・ミスティ火山の 2030 年頃のプリニー式噴火: 噴火のダイナミクスと危険への影響」。火山学と地熱研究のジャーナル。241–242 : 105–120。書誌コード:2012JVGR..241..105C。土井:10.1016/j.jvolgeores.2012.06.006。
- コベニャス、ギセラ。トゥーレ、ジャン=クロード。ボナドンナ、コスタンツァ。ボワヴァン、ピエール(2014 年 4 月)。 「コメントへの返信:「Cobeñas, G.、Thouret, J.-C.、Bonadonna, C.、Boivin, P.、2012年。ペルー、エル・ミスティ火山の2030年頃のプリニー式噴火:噴火のダイナミクスと危険性」意味合い。 Journal of Volcanology and Geothermal Research 241–242, 105–120."、Harpel et al.、JVGR 2013"。火山学と地熱研究のジャーナル。275 : 103–113。書誌コード:2014JVGR..275..103C。doi :10.1016/j.jvolgeores.2014.02.014.
- コンプトン、アーサー H. (1932 年 9 月1日)。「宇宙線調査の進歩」。物理評論。41 (5): 681– 682。Bibcode : 1932PhRv ...41..681C。doi :10.1103/PhysRev.41.681。
- コントレラス、リゴベルト・アギラール。マケルフア、エドゥ・タイプ。ベラ、ヤネット・アンタイワ。ゴンザレス、マイラ・オルテガ。チョケワイタ、フレディ・アパザ。ママニ、ルイス・クルーズ(2021年11月1日)。 「ペルーのミネロ・イ・メタルルジコ研究所によって開発された危険評価研究とマルチパラメトリック火山モニタリング」。火山。4 (S1): 73–92。ビブコード:2021Volca...4S..73A。土井: 10.30909/vol.04.S1.7392。hdl : 20.500.12544/3510。ISSN 2610-3540。S2CID 240477849。
- Cruz, Vicentina; Finizola, Anthony; Macedo Sánchez, Orlando Efraín; Sortino, Francesco (2001)。2001 年 6 月 23 日ペルー南部で発生したマグニチュード 8.4 の地震と同時期に発生したミスティ火山内の熱水地球化学の混乱 (レポート)。
- クミン、グスタボ(1925年12月31日)。 「アルクニ・アプリンティ・スル・ヴァルカーノ・ミスティ」。Bollettino della Società Geografica Italiana : 401–404 . ISSN 2974-5780。
- クーノ、J.ハーペル、C.リベラ、M.ガルシア、F. (2021)。 33,700 ドル分の「サカロサ」を含む火山の噴火が発生しました。コングレソ・ペルアーノ・デ・ジオロジア、19歳(スペイン語)。リマ: ソシエダ・ゲオロジカ・デル・ペルー。882–885ページ 。
- De Angelis, Silvio (2006 年 4 月)。「米国アラスカ州カトマイ国立公園で記録された、コーダが拡張した異常な長周期地震の分析」。Geophysical Research Letters。33 ( 7 )。Bibcode : 2006GeoRL..33.7306D。doi : 10.1029/2005gl025581。S2CID 247703755。
- Delaite, G.; Thouret, JC; Sheridan, M.; Labazuy, P.; Stinton, A.; Souriot, T.; Van Westen, C. (2005). 「GIS とシミュレーションに基づく、ペルーのエルミスティとアレキパ市の火山災害の評価、特にラハールに重点を置く」Zeitschrift für Geomorphologie . 140 : 209– 231 – Academia.edu経由。
- アレキパ文化の集中管理 – 文化大臣 (2015 年 10 月)。アレキパ・パトリモニオ・カルチュラル・デ・ラ・ヒューマニダッド。 Relexiones a quince años de su declaratoria (レポート) (スペイン語) – Academia.edu経由。
- 「スビエロン・エル・ミスティ・エン・ビシクレタ」(スペイン語)。エル・コメルシオ(ペルー)。 1988年。
- 「グリンゴス・スベン・エル・ミスティ・エン・ビシクレタ」(スペイン語)。エル・プエブロ。 1988年。
- エンゲル、ズビニェク。シュクジペク、グジェゴシュ;チュマン、トマーシュ。シェフルナ、ルデク。マルティン・ミハリェビッチ(2014年9月)。 「過去4300年間にわたる中央アンデス山脈西部の気候」。第四紀科学のレビュー。99 : 60– 77。Bibcode :2014QSRv...99...60E。土井:10.1016/j.quascirev.2014.06.019。
- エアフルト=クーパー、パトリシア編。 (2014年)。火山の観光地。地質遺産、ジオパーク、ジオツーリズム。ベルリン、ハイデルベルク:シュプリンガー ベルリン ハイデルベルク。Bibcode :2014vtd..本....E。土井:10.1007/978-3-642-16191-9。ISBN 978-3-642-16190-2. S2CID 128867921。
- エスコバー、G. (2023)。 「アナリシス デ ラス カイダス ピロクラスティカス "サンドイッチ" の起源は、アレキパのシウダード デ アレキパの火山噴火のプリニアナス デル火山ミスティと優れたペリグロ火山の評価です。」マシアス、P.オルテガ、M. (編)。 Libro de Resúmenes IX Foro Internacional de Peligros Volcánicos – IX FIPVO (スペイン語)。リマ: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico。105~ 110ページ 。
- エスピリラ、アルフォンソ・トーレス。ゴメス、トリニダード・ベティ・パレデス・デ(2022年9月2日)。 「ペルーのアグアダブランカ貯水池における重金属の環境リスクの分布と評価」。レヴィスタ アンビエンテ & アグア。17 (4): e2838。土井:10.4136/ambi-agua.2838。ISSN 1980-993X。S2CID 251690349。
- ファーガソン、SP (1895)。「ペルー、エルミスティのハーバード天文台の気象計」。アメリカ気象ジャーナル。気象学および関連研究分野の月刊レビュー (1884-1896)。12 (4)。
- Fernández, Alfonso; Mark, Bryan G. (2016 年 3 月)。「アンデス コルディリェラの気候変動に対する現代の氷河の反応のモデル化: マルチスケール レビュー」。地球システムモデリングの進歩に関するジャーナル。8 (1): 467– 495。Bibcode : 2016JAMES...8..467F。doi : 10.1002 /2015ms000482。S2CID 125744671 。
- Finizola, Anthony; Lénat, Jean-François; Macedo, Orlando; Ramos, Domingo; Thouret, Jean-Claude; Sortino, Francesco (2004 年 8 月)。「自然電位測定から推定したミスティ火山 (ペルー) 内の流体循環と構造的不連続性」。Jourcanology and Geothermal Research 誌。135 (4): 343– 360。Bibcode :2004JVGR..135..343F。doi : 10.1016/ j.jvolgeores.2004.03.009。S2CID 129363841 。
- Franco, RD Vargas; Thouret, J.-C.; Delaite, G.; van Westen, C.; Sheridan, MF; Siebe, C.; Mariño, J.; Souriot, T.; Stinton, A. (2010) 「ペルーのアレキパにおける火山および洪水の災害とリスクのマッピングと評価、特にラハールに重点を置いたもの」。火山地域の地層学と地質学。アメリカ地質学会。doi : 10.1130 /2010.2464(13) 。ISBN 978-0-8137-2464-52023年11月21日にResearchGateから取得。
- ガワシュ、アンジェイ;パナヘウ、パウェウ;クバー、ピョートル (2014)。 「西山脈の成層火山 - 2003 ~ 2012 年のペルーへのポーランド科学遠征による偵察研究」。ジオツーリズム/Geoturystyka。37 (2): 61.土井: 10.7494/geotour.2014.37.61。ISSN 2353-3641。
- ガルシア、B.ベナベンテ、C.デルガド、F.アギーレ、E.アルビネス、L. (2016 年 10 月)。ペルーの西側のコルディレラにある古病理学的記録を持つプリオ・クアテルナリアス・ラクストル。コングレソ・ペルアーノ・デ・ジオロジア、18歳(スペイン語)。 PE、リマ: Sociedad Geológica del Perú。
- 「エル・ミスティ」。地球火山活動プログラム。スミソニアン協会。2023年11月16日閲覧。
- ゴンザレス、キャサリン; フィニゾラ、アンソニー; レナット、ジャン=フランソワ; マセド、オーランド; ラモス、ドミンゴ; トゥーレ、ジャン=クロード; フルニエ、ニコラス; クルス、ビセンティーナ; ピストル、カリーヌ (2014 年 4 月)。「非対称構造、熱水系、建物の安定性: 地球物理調査で明らかになったペルーのウビナス火山の事例」。火山学および地熱研究ジャーナル。276 : 132– 144。Bibcode :2014JVGR..276..132G。doi : 10.1016/ j.jvolgeores.2014.02.020。
- ハーペル、クリストファー・J.デ・シルバ、シャナカ。サラス、グイド (2011)、ペルー南部ミスティ火山の 2 年前の噴火 - アレキパの象徴的な火山の最近のプリニー式噴火、アメリカ地質学会、doi :10.1130/2011.2484、ISBN 978-0-8137-2484-3、 2023年11月17日閲覧– CiteSeer経由
- Harpel, Christopher J.; Kleier, Catherine; Aguilar, Rigoberto (2021 年 5 月)。「ペルー南部の乾燥したアンデス山脈における Azorella compacta の長期成長率、寿命、および地形学的および考古学的特徴の年代測定の可能性」。Journal of Arid Environments。188 : 104470。doi : 10.1016/ j.jaridenv.2021.104470。S2CID 233547911。
- ハーペル、クリストファー・J.クノ、フアン・ホセ。タカッチ、マリー K.リベラ、マルコ。アギラール、リゴベルト。テプリー、フランク J.ガルシア、フレディ(2023年8月14日)。 「更新世後期のサカロサ降灰堆積物、ペルー、アレキパのミスティ火山:そのマグマ、噴火、過去と将来の活動への影響」火山学の紀要。85 (9): 46。書誌コード:2023BVol...85...46H。土井:10.1007/s00445-023-01654-z。hdl : 20.500.12544/4753。
- ハーバード大学天文台 (1895)。ハーバード大学天文台長年次報告書 (レポート) – Google ブックス経由。
- ハッチ、フレデリック・ヘンリー (1886)。ウーバーはゲシュタイン・デア・ヴァルカン・グループ・フォン・アレキパ... (ドイツ語)。アルフル。ヘルダー – Google Books経由。
- ヒル、アーサーW. (1905 年 5 月)。「ボリビアとペルーのチチカカ湖周辺の旅の記録」。スコットランド地理雑誌。21 (5): 249– 259。doi :10.1080/00369220508733561。
- ヒッチコック、チャールズ B. (1941) 。「パンアメリカン地理歴史学会第3回総会」。地理評論。31 (3): 500。ISSN 0016-7428。JSTOR 210184 。
- Holmer, Nils M. (1960年 12 月 1 日)。「南アメリカとアンティル諸島のインディアン地名。II」(PDF)。名前。8 ( 4 ) : 197– 219。doi : 10.1179 / nam.1960.8.4.197。
- フェルディナンド・ウエッペ(1903年4月)。 「Ueber Kraft- und Stoffwechsel im Hochgebirge」。Pflüger、Archiv für die Gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere。95 ( 9–10 ): 447–483 .土井:10.1007/bf01663582。S2CID 31431385。
- ジョーンズ、ベッシー・ザバン; ボイド、ライル・ギフォード (1971 年 12 月 31 日)。ハーバード大学天文台: 最初の 4 人の所長職、1839-1919。ハーバード大学出版局。Bibcode : 1971hcof.book .....J. doi :10.4159/harvard.9780674418806。ISBN 978-0-674-41878-3。
- ジュリアン、キャサリン (2011)。 「ラス・ワカス・パカリカス・デ・アレキパ・エル・ボルカン・ミスティ」。ヒストリア(スペイン語)。10.Escuela Profesional de Historia Universidad Nacional de San Agustín、アレキパ・ペルー: 105–132。ISSN 2220-3826 – Academia.edu経由。
- ジュヴィニエ、エティエンヌ。トゥーレ、ジャン=クロード。イザベル・ロウチュ。ラマドン、セバスチャン。フレッヒェン、マンフレッド。ミシェル・フォンテューニュ。リベラ、マルコ。ダビラ、ジャスミン。マリーニョ、ジャージー(2008 年 6 月 1 日)。 「ネバドス山脈アンパトとサバンカヤ山脈のレトンベ火山群(ペルーメリディオナル、アンデス中央部)」。クォテルネール。 Revue de l'Association française pour l'étude du Quaternaire (フランス語)。19 (2): 157–173 .土井:10.4000/quaternaire.3362。hdl : 20.500.12544/669。1142-2904 .
- Kurbatov, AV; Zielinski, GA; Dunbar, NW; Mayewski, PA; Meyerson, EA; Sneed, SB; Taylor, KC (2006 年 6 月 27 日)。「西南極のサイプル ドーム氷床コアにおける 12,000 年間の爆発的火山活動の記録」。Journal of Geophysical Research: Atmospheres。111 ( D12)。Bibcode : 2006JGRD..11112307K。doi : 10.1029 /2005jd006072。
- Lebti, Perrine Paquereau; Thouret, Jean-Claude; Wörner, Gerhard; Fornari, Michel (2006 年 6 月)。「ペルー南部アレキパ地域の新第三紀および第四紀イグニンブライト: 地層学的および岩石学的相関」。Journal of Volcanology and Geothermal Research。154 ( 3–4 ) : 251– 275。Bibcode :2006JVGR..154..251L。doi :10.1016 / j.jvolgeores.2006.02.014。
- レグロス、F;トゥーレ、J.-C;グルゴー、A (1995)。 「Les menaces volcaniques au sud du Pérou : étude du strato-volcan Misti à 15 km de la ville d'Arequipa」 [ペルー南部の火山の脅威: アレキパの町から 15 km のミスティ成層火山]。Géologues (フランス語) (106)。 Union française des géologues: 43–52 . ISSN 0016-7916。
- レグロス、F (2001 年 4 月)。 「ペルー、ミスティ火山のテフラ層序」。南米地球科学ジャーナル。14 (1): 15–29。書誌コード:2001JSAES..14...15L。土井:10.1016/S0895-9811(00)00062-6。
- ロレンツォ・ロメロ、フランシスコ・ハビエル(2020)。 La visión de los desastres Naturales en el mundo andino durante el siglo XVI (スペイン語)。セビリア大学。hdl :10261/289407。ISBN 978-84-472-2207-0– (CCHS-IH) スペイン近代歴史財団経由。
- ラブ、トーマス F. (2017)。アレキパ独立共和国:アンデスの地域文化の形成。テキサス大学出版局。doi : 10.7560/313923。ISBN 978-1-4773-1460-9。
- マセド、O。センテノ、R. (2010)。 2007 ~ 2008 年の火山活動の分析。 XV Congreso Perano de Geología、Resúmenes Extendidos (スペイン語)。ソシエダ・ゲオロジカ・デル・ペルー。1124–1127ページ 。
- マセド・フランコ、ルイーザ・ディオミラ(2006)。教育、普及、感性の向上を計画する (レポート) (スペイン語)。hdl :20.500.12544/3943。
- マセド・フランコ、ルイーザ・ディオミラ。アマチ・クティパ、ロクサナ。アルファロ・ゴメス、マイケル・ヨハン。ヘンリー・パレハ。ホセ・バスケス (2010)。ペルー、アレキパのミスティ火山での避難シミュレーションの入門書。 XV コングレソ ペルアーノ デ ジオロジア (スペイン語)。クスコ: ソシエダ ゲオロジカ デル ペルー。 pp. 1119–1123。hdl : 20.500.12544 / 3006。
- マセド・フランコ、ルイーザ・ディオミラ。ベラ・ヴァルデス、ジェシカ・カロリーナ(2014年9月)。 Límites de expansiónurbana hacia los volcanes Misti y Chachani (レポート) (スペイン語)。地質研究所、ミネロ・イ・メタルルギコ – INGEMMET。hdl :20.500.12544/1741。
- マセド・サンチェス、オーランド。マシアス・アルバレス、パブロ・ホルヘ。パラシオス・エストレメラ、デイビッド。マチャッカ・ピューマ、ロジャー。センテノ・キコ、リキー・グスタボ。ウベダ・パレンケ、ホセ。ロナルド・アレナス (2012)。火山活動による海底水域への影響は、温度の変化を観察する上で重要です。第 16 回ペルーノ デ ジオロジア会議 (スペイン語)。リマ: ソシエダ・ゲオロジカ・デル・ペルー。hdl :20.500.12544/3022。
- マセド・サンチェス、オーランド・エフライン(2014年9月)。ペルーの火山活動を徹底的に調査します。 Reporte técnico especial (PDF) (レポート) (スペイン語)。hdl :20.500.12816/804。
- マリーニョ、J.マセド、L.リベラ、M.カシア、L. (2008)。 La ciudad de Arequipa y los peligros volcánicos asociados al volcán Misti、ペルー (レポート)。 Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas。地理的リスクを軽減するための経験。 Publicación Geológica Multinacional (スペイン語)。サンティアゴ: Servicio Nacional de Geología y Minería。71~ 75ページ 。
- マリーニョ、J.リベラ、M.トゥーレ、JC。マセド、L. (2016)。ミスティ火山とペリグロスの地図 (レポート)。セリエ C: Geodinámica e Ingeniería Geológica、60. INGEMMET。 p. 170.
- マリーニョ・サラザール、ジャージー。リベラ・ポラス、マルコ・アントニオ。カシア・ドゥエニャス、ルルド(2008)。地質学とペリグロス火山の評価 - ミスティ火山 – アレキパ (レポート) (スペイン語)。地質学研究所、ミネロ・イ・メタルルジコ。アンビエンタルとリースゴスの地質学指導。hdl :20.500.12544/3945。
- マシアス・アルバレス、パブロ・ホルヘ(2007年12月)。 Vigilancia geoquimica de aguas y fumarolas del volcán Misti (アレキパ)、periodo 2007 (レポート) (スペイン語)。地質研究所、ミネロ・イ・メタルルギコ – INGEMMET。hdl :20.500.12544/2450。
- マシアス・アルバレス、パブロ・ホルヘ (2008)。 Monitoreo geoquimico de los volcanes Misti (Arequipa) y Ubinas (Moquegua) periodo 2005–2008 (レポート) (スペイン語)。地質研究所、ミネロ・イ・メタルルギコ – INGEMMET。hdl :20.500.12544/2456。
- マシアス、P.クルーズ、V. (2008)。ペルー、アレキパのミスティ火山にあるエグアス テルマレス スタジオ。 Congreso Peruano de Geología、14、Congreso Latinoamericano de Geología (スペイン語)。リマ、ペルー: Sociedad Geológica del Perú。
- マシアス・アルバレス、パブロ・ホルヘ。アンタイワ・ベラ、ヤネット。エスピノザ・オスカノア、ドミンゴ。ラモス・パロミノ、ドミンゴ・A. (2009 年 11 月)。 Monitoreo del volcán Misti、期間: 2005 年から 2009 年 10 月 (レポート) (スペイン語)。地質学研究所ミネロ・イ・メタルルジコ。アンビエンタル・デ・ジオロジアとリースゴ・ジオロジコの指導。hdl :20.500.12544/2461。
- マキューアン、ロバート D. (1922)。『ジグザグ世界一周: 1919-1922 年、大英帝国およびその他の国々を 3 年間放浪した記録』ハッチンソン。
- メロール、E. (2023)。マシアス、P.オルテガ、M. (編)。火山活動における脆弱性と回復力の進化: エル・カソ・アレキペーニョ。 Libro de Resúmenes IX Foro Internacional de Peligros Volcánicos – IX FIPVO (スペイン語)。リマ: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico。325~ 327ページ 。
- ムサラム、イブ。ピーターズ、ナイル。マシアス、パブロ。アパザ、フレディ。バーニー、タルファン。イアン・シッパー、C.カーティス、アーロン。タンブレロ、ジャンカルロ。アイウッパ、アレッサンドロ。バニ、フィリップソン。ジュディツェ、ガエタノ。ピエリ、デイビッド。デイヴィス、アシュリー・ジェラルド。オッペンハイマー、クライヴ (2017 年 6 月)。 「エル・ミスティ火山の古い溶岩ドームを通るマグマガスの浸透」。火山学の紀要。79 (6): 46。書誌コード:2017BVol...79...46M。土井:10.1007/s00445-017-1129-5。PMC 6979612。PMID 32025076。
- ニグラ、ベンジャミン T.ロサス、アウグスト・カルドナ。ロザダ、マリア C.バーナード、ハンス(2017年1月2日)。 「ペルー、ヴィトールバレーのミロ・コンプレックスの建築環境の再構築」。ニャウパ パチャ。37 (1): 39–62 .土井:10.1080/00776297.2017.1324011。S2CID 134453259。
- オールドフィールド、トーマス (1901)。「XXI. ペルーとボリビアの新哺乳類、およびマドレ・デ・ディオス上流のイナンバリ川で記録されたもののリスト」自然史年報および雑誌、動物学、植物学、および地質学。7 ( 38): 178– 190。doi :10.1080/00222930108678454。
- Pallares, Carlos; Fabre, Denis; Thouret, Jean-Claude; Bacconnet, Claude; Charca-Chura, Juan Antonio; Martelli, Kim; Talon, Aurélie; Yanqui-Murillo, Calixtro (2015 年 6 月)。「南ペルー、アレキパ市街地におけるエルミスティ火山の最近のラハール堆積物の地質学的および地質工学的特徴」。地質工学および地質工学。33 (3): 641– 660。Bibcode : 2015GGEng..33..641P。doi : 10.1007/s10706-015-9848-x。S2CID 140190353 。
- ピノ、ギレルモ。モンテシノス・トゥベ、ダニエル。マトゥシェフスキ、グジェゴシュ(2019年6月)。 「ペルー南部のベンケイソウ科」。サボテンと多肉植物のジャーナル。91 (2): 106–122。土井:10.2985/015.091.0204。ISSN 0007-9367。S2CID 198249191。
- Polk, Mary H.; Young, Kenneth R.; Crews-Meyer, Kelley A. (2005 年 12 月)。「ペルー南西部の都市化が進む砂漠における景観変化の生物多様性保全への影響」。都市生態系。8 ( 3–4 ): 313– 334。Bibcode :2005UrbEc...8..313P。doi :10.1007/s11252-005-4864-x。S2CID 33036188 。
- ポーター、マーク; プラザー、アラン( 2008)。「ペルー産の新種 Cantua dendritica (Polemoniaceae) と 2 つの新しい Cantua 名」。Aliso。25 ( 1 ): 31– 35。doi : 10.5642/aliso.20082501.03。
- Pritchard , ME; Simons, M. (2004年2 月)。「InSAR による中央アンデスの火山性変形の調査」。地球化学、地球物理学、地球システム。5 (2)。Bibcode : 2004GGG .....5.2002P。doi :10.1029/2003gc000610。S2CID 18453316。
- ラウ、ヴェルナー (1958)。 Beitrag zur Kenntnis der peruanischen Kakteenvegetation。ベルリン、ハイデルベルク:シュプリンガー ベルリン ハイデルベルク。土井:10.1007/978-3-662-30467-9。ISBN 978-3-540-02337-1。
- リード、ウィリアム A. (1918)。「南米の空の研究」。パンアメリカン連合紀要。46 ( 6): 748– 759 – Hein Online経由。
- ラインハルト、ヨハン、セルティ、マリア・コンスタンザ(2006 年 12 月)。「インカの聖なる山、儀式の場所、そして人間の犠牲」。考古天文学、XIX。テキサス大学出版局:1~ 43 ページ。
- ラインハルト、ヨハン、セルティ、マリア・コスタンツァ(2010)。インカの儀式と聖なる山々:世界の最も高い考古学遺跡の研究。コッツェン考古学研究所出版。ISBN 978-1-950446-37-7。
- レン、ジアウェン。リー・チュアンジン。ほう、シュグイ。シャオ、クンデ。秦、大河。リー・ユアンシェン。ディン、ミンフー(2010 年 6 月 16 日)。 「DT-401 東南極氷床コアからの 2680 年の火山記録」。地球物理学研究ジャーナル: 大気。115 (D11)。Bibcode :2010JGRD..11511301R。土井:10.1029/2009jd012892。
- 「気候に関する報告書」。ネイチャー。84 (2134): 377。1910年9月。Bibcode : 1910Natur..84..377.. doi : 10.1038/ 084377a0。S2CID 31245859 。
- マイケル・リヒター (1981)。 「南ペルーの気候変動と植生の影響 (ペルー南部の気候のコントラストとその植生への影響)」。エルドクンデ。35 (1): 12–30 .土井:10.3112/erdkunde.1981.01.02。ISSN 0014-0015。JSTOR 25644302。
- リベラ、マルコ。マルタン、エルヴェ。ル・ペネック、ジャン=リュック。トゥーレ、ジャン=クロード。グルゴー、アラン。ジェルブ、マリー=クリスティーヌ(2017年1月)。 「エル・ミスティ火山(ペルー)におけるマグマの源と進化に関する石油地球化学的制約」。リトス。268–271 : 240–259。書誌コード:2017Litho.268..240R。土井:10.1016/j.lithos.2016.11.009。
- リベラ・ポラス、マルコ・アントニオ (2008)。 Petrología y geoquimica de rocas de los volcanes Misti y Ubinas (レポート) (スペイン語)。地質研究所、ミネロ・イ・メタルルギコ – INGEMMET。hdl :20.500.12544/2290。
- リベラ・ポラス、マルコ・アントニオ(2009年12月)。 Estudio de productos Emidos por el volcán Misti durante los últimos 10,000 años (レポート) (スペイン語)。地質研究所、ミネロ・イ・メタルルギコ – INGEMMET。hdl :20.500.12544/1972。
- リベラ・ポラス、マルコ・アントニオ。マルタン、エルヴェ。グルゴー、アラン。ル・ペネック、ジャン=リュック。ジェルブ、マリー・クリスティーヌ。トゥーレ、ジャン=クロード (2010)。ペルーのアンデス山脈のマグマティズムにおける地殻の汚染状況: ミスティ火山の発見。 XV コングレソ ペルアーノ デ ジオロジア (スペイン語)。クスコ: ソシエダ ゲオロジカ デル ペルー。 pp. 1144–1147。hdl : 20.500.12544 / 3008。
- Ruprecht, Philipp ; Wörner, Gerhard (2007 年 9 月)。「斜長石のゾーニングパターンで記録されたマグマシステムの可変領域: El Misti 成層火山と Andahua 単成火山」。Journal of Volcanology and Geothermal Research。165 ( 3–4 ): 142– 162。Bibcode :2007JVGR..165..142R。doi :10.1016/j.jvolgeores.2007.06.002。
- サルミエント、FO (2016)、「水供給を超えた熱帯山脈」、山の氷と水 - アルプス環境における水循環の調査、地球表面プロセスの発展、第21巻、エルゼビア、pp. 309– 324、doi :10.1016/b978-0-444-63787-1.00008-1、ISBN 978-0-444-63787-1、2023-11-22取得
- Schijman, Edgardo (2005 年 11 月)。「コロンブス以前のアンデスの新生児の人工頭蓋変形」。Child 's Nervous System。21 ( 11 ): 945– 950。doi : 10.1007 /s00381-004-1127-8。PMID 15711831。S2CID 37562748。
- 関戸弥太郎、ハリー・エリオット編 (1985)。宇宙線研究の初期の歴史: 古い写真による個人的な回想。天体物理学と宇宙科学図書館。第 118 巻。ドルドレヒト: Springer Netherlands。doi : 10.1007 / 978-94-009-5434-2。ISBN 978-94-010-8899-2。
- Seltzer, Geoffry O. (1990年1月). 「ペルー・ボリビアアンデスの最近の氷河史と古気候」.第四紀科学レビュー. 9 ( 2– 3): 137– 152. Bibcode :1990QSRv....9..137S. doi :10.1016/0277-3791(90)90015-3.
- 「サリナス国立保護区とアグアダブランカ保護区」。gob.pe (スペイン語)。セルナンプ。 2019 年 1 月 1 日。2023 年11 月 20 日に取得。
- Sigurdsson, Haraldur; Houghton, BF; McNutt, Stephen R.; Rymer, Hazel; Stix, John (2015). The encyclopedia of volcanoes (第 2 版). Amsterdam Boston: Elsevier/AP, Academic Press は Elsevier の出版物です。ISBN 978-0-12-385938-9。
- ソーチャ、ダグマラ M.ラインハルト、ヨハン。ペレア、ルディ・チャベス(2021年3月)。 「ミスティ火山(ペルー)でのインカ人身御供」。ラテンアメリカの古代。32 (1): 138–153 .土井: 10.1017/laq.2020.78。ISSN 1045-6635。S2CID 230526835。
- ラインハルトのシューリング (1895)。Wissenschaftliche Ballonfahrten (ドイツ語)。 H. パエテル – Google ブックス経由。
- 地質学研究所ミネロ・イ・メタルルジコ (2021 年 11 月)。 Taipe Maquerhua、Edu (編)。ミスティ火山の噴火の可能性はありますか? (レポート)(スペイン語)。 p. 18. hdl :20.500.12544/3608。
- Takach, Marie K; Tepley, Frank J; Harpel, Christopher J; Aguilar, Rigoberto; Rivera, Marco (2024年7月1日). 「混ぜるか混ぜないか: ペルー、ミスティ火山のパチェコ期(≤21–2 ka)におけるマグマの貯蔵、再充填、再流動化の詳細」。Journal of Petrology . 65 (7). doi : 10.1093/petrology/egae050 .
- トゥーレ、J.レグロス、F.ナバロ、T.スニ、J.アイセン、J. (1997)。ミスティ火山 (ペルー南西部) の噴火の歴史と歴史。アレキパの火山火山の評価を申請します。第9回ペルー地質学会議(スペイン語)。 Vol. 1. リマ: ソシエダ・ゲオロジカ・デル・ペルー。
- トゥーレ、ジャン=クロード。フィニゾラ、アンソニー。ミシェル・フォルナリ。レグリー・パドヴァーニ、アニック。スニ、ハイメ。フレッヒェン、マンフレッド(2001 年 12 月)。 「ペルー、アレキパ市近くのエル・ミスティ火山の地質」。アメリカ地質学会の会報。113 (12): 1593–1610。ビブコード:2001GSAB..113.1593T。土井:10.1130/0016-7606(2001)113<1593:GOEMVN>2.0.CO;2. S2CID 130955888。
- Tort, Anthony ; Finizola, Anthony (2005 年 3 月)。「ペルーのミスティ火山の埋没カルデラ、自然電位調査と地形の楕円フーリエ関数解析の組み合わせにより明らかに」。Journal of Volcanology and Geothermal Research。141 ( 3–4 ) : 283– 297。Bibcode :2005JVGR..141..283T。doi :10.1016/ j.jvolgeores.2004.11.005。S2CID 129778529 。
- Ward, Robert DeC. (1901). 「気候学に関するノート」.アメリカ地理学会紀要. 33 (1): 47– 51. ISSN 0190-5929. JSTOR 198558.
- ベレス、カリン(2017年10月2日)。「石と骨:1812年のカピストラノ宣教教会の崩壊に対するカトリックの反応」。 マテリアル・レリジョン。13 (4):437-460。doi:10.1080/17432200.2017.1379375。S2CID 194781171。
- ヴラステリッチ、イワン。アパザ、フレディ。マシアス、パブロ。リベラ、マルコ。ピロ、ジャン=リュック。ガヌーン、アブデルモウシン(2022 年 2 月) 「噴気孔の鉛同位体組成を用いて、エル・ミスティ火山(ペルー)の隠されたマグマの進化を探る」。火山学の紀要。84 (2): 17。ビブコード:2022BVol...84...17V。土井:10.1007/s00445-021-01521-9。S2CID 246040740。
- ダニー・ズボローバー。バディロ、アレックス・エルヴィス。ロザダ、マリア・セシリア。ロザダ、エリカ・シンバース。ワシュアヨ・チャベス、ダマソ・ワイレ(2023)。 「状況に応じたペトログリフ:ペルー南部のチリワイ遺跡の別の視点」。アンデスの過去。14 (1): 9. ISSN 1055-8756。
- Zielinski, Gregory A. (2006)。共同研究: 東南極のロードーム氷床コアの 700 年間のテフロクロノロジー (レポート)。第 199 巻。メイン大学研究管理局: 助成金レポート。
- スニーガ、ルイス・エンリケ・バルガス。チャンピ、ヘスス・エスタニスラオ・ママニ。アマロ、アメリア・アルバレス(2024年7月31日)。 「観光情報は、アレキパのチグアタの地域情報を提供するためのアプリケーションと事実を提供します。」Revista Veritas et Scientia - Upt (スペイン語)。13 (1).土井:10.47796/ves.v13i01.975。ISSN 2617-0639。
文献
- ラインハルト、ヨハン(2005年)。 『氷の乙女:インカのミイラ、山の神々、アンデスの聖地』ワシントンD.C.:ナショナルジオグラフィック協会。ISBN 0-7922-6838-5。
外部リンク
- シャルボニエ、シルヴァン; トゥーレ、ジャン=クロード; グーグノー、ヴァレンティン; コンスタンティネスク、ロバート (2020)。「現地調査、衛星画像、確率モデルによるエルミスティ火山 (ペルー) の 2070 暦年前の火砕流に関する新たな知見」。地球科学のフロンティア。8。doi : 10.3389 / feart.2020.557788。ISSN 2296-6463 。
- リエーブル、パスカル。メルール、エレオノール。モーリン、ジュリー。マセド・フランコ、ルイーザ。ラモス・パロミノ、ドミンゴ。リベラ・ポラス、マルコ。マシアス・アルバレス、パブロ。ヴァン・ヴィク・デ・フリース、ベンジャミン(2022)。 「脆弱性と回復力の間の火山リスク管理実践の進化:ペルーのアレキパの事例」。地球科学のフロンティア。10.ビブコード:2022FrEaS..10.7161L。土井:10.3389/feart.2022.877161。hdl : 20.500.12816/5308。ISSN 2296-6463。
- Thouret, J.-C.; Arapa, E.; Charbonnier, S.; Guerrero, A.; Kelfoun, K.; Cordoba, G.; Rodriguez, D.; Santoni, O. (2022). 「ペルー、アレキパ市の脆弱な建物ストックへの影響を評価するためのテフラ降下と堆積水の流れのモデル化」。Frontiers in Earth Science . 10 . Bibcode :2022FrEaS..10.5989T. doi : 10.3389/feart.2022.865989 . hdl : 20.500.12816/5240 . ISSN 2296-6463.
- Bailey, SI ; Shapley, H. (1923)。「ペルーの気象学: 補助観測所での観測、1896-1900」。ハーバード大学天文台紀要。86 。マサチューセッツ州ケンブリッジ: 天文台: 119– 194。書誌コード:1923AnHar..86..119B。
- 「エル・ミスティ火山とアレキパ、ペルー」。地球観測所。NASA。 2009-11-02 。2016 年 6 月 3 日に取得。
- 「エル・ミスティ火山とペルーのアレキパ市」。地球観測所。NASA。 2001 年 12 月 31 日。2016 年 6 月 3 日に取得。
