ハドソン火山(スペイン語: Volcán Hudson、Cerro Hudson、またはMonte Hudson)は、チリのアンデス山脈南部火山帯の南部で最も活発な火山であり、最近では2011年に噴火した。この火山は、海洋性のナスカプレートが大陸性の南アメリカプレートの下に沈み込むことによって形成された。ハドソン火山の南にはより小さな火山があり、その後に活火山のない長い空白地帯が続き、その先にオーストラル火山帯がある。ハドソン火山は、氷で満たされた幅10キロメートル(6マイル)のカルデラの形をしており、ウエムレス氷河がカルデラの北西側から湧き出ている。この火山は玄武岩から流紋岩まで様々な岩石を噴出しているが、カルデラの大部分は非火山岩で構成されている。
この火山は更新世後期[ a ]と完新世[ b ]に何度も噴火し、ハドソンの近辺と周辺地域に広範囲にわたる火山灰堆積物を形成した。17,300~17,440年前(「H0噴火」)、7,750年前(「H1噴火」)、4,200年前(「H2噴火」)、1991年(「H3噴火」)に4回の大噴火が発生し、2回目の噴火は完新世の南米で最も激しい火山噴火の一つである。 1971年に小規模な噴火が発生しました。7,750年前と1991年の噴火は、パタゴニアと(7,750年前の噴火では)ティエラ・デル・フエゴの住民に大きな影響を与えました。7,750年前の噴火は地域の生態系を壊滅させ、人間の居住地や生活様式に大きな変化をもたらした可能性があります。1991年の噴火では、火山灰がチリと隣国アルゼンチンの広範囲を覆い、家畜の死亡率が高くなり、既存の経済危機を悪化させ、南極大陸にまで達しました。
ハドソン火山はチリ南部のアンデス山脈に位置し、ブエノスアイレス湖の北西にあります。[ 3 ] [ 4 ]「ハドソン」という名前は、チリ海軍の船長で水路測量士のフランシスコ・ハドソンに由来します。[ 5 ]この火山の別名はセロ・デ・ロス・ベンティスケロスです。[ 6 ] [ c ]政治的には、ハドソン火山はチリのアイセン地方のアイセン県にあります。[ 6 ] [ 8 ]火山の大部分はアイセン市にあり、東部と南部はそれぞれコイハイケ市とリオ・イバニェス市にあります。[ 9 ]遠隔地であることと麓の植生が密生していることから、この火山の研究は十分に行われていません。[ 10 ]火山として認識されたのは1970 年になってからである。[ 14 ]最も近い都市は、北北東58 キロメートル (36マイル)のプエルト アイセンと、北東75 キロメートル (47マイル)のコイハイケである。カレテラ アウストラル高速道路は火山から30 キロメートル (19マイル)のところを通っている。[ 3 ]火山へは、ウエムレス川の谷沿いの海から、またはエリサルデ湖とクラロ湖からブランコ川の谷を通って陸路でアクセスできる。[ 15 ]周辺の谷には、主に農民からなる小規模な集落が住んでいる。[ 16 ]
アンデス火山帯には、最近の火山活動のないギャップによって隔てられた 4 つの火山帯が含まれています。北から南へ、北部火山帯、中央火山帯、南部火山帯(SVZ)、および南極火山帯(AVZ) です。[ 17 ]ハドソンは、リオ・ムルタに次いで SVZ で 2 番目に南にある火山ですが、誤って[ 18 ]最南端の火山と呼ばれることがよくあります。[ 19 ] [ 1 ] [ 10 ]さらに南には、アンデス火山帯[ 20 ]に350 キロメートル (220マイル) [ 20 ]パタゴニア火山ギャップ[ 21 ]があり、ハドソンを南極火山帯とその最初の火山であるラウタロから隔てています。[ 16 ]北にある次の火山は、ハドソンから35 キロメートル (22マイル)のマテ グランデ[ 22 ]と95 キロメートル (59マイル)のマカとカイ[ 23 ] 、そしてメントラットとプユワピ火山地帯[ 4 ]である。

この火山は、周囲の地形から1,000 ~ 1,200 メートル (3,300 ~ 3,900フィート)そびえ立つ、幅 10 キロメートル (6マイル)の氷で満たされたカルデラです。 [ e ] [ 23 ]西側と南側の縁だけがはっきりと定義されています。[ 25 ]最高地点は標高1,905 メートル (6,250フィート)に達します。[ 3 ]この山体は、一部は火山岩、一部は隆起した基盤岩で構成されており、[ 26 ]浸食された外観をしており、[ 23 ]急峻な谷が火山の外縁部に1 キロメートル (0.6マイル)も切り込んでいます。 [ 3 ]火山の総体積は約147 立方キロメートル (35立方マイル)で、SVZ の他の火山よりも大きく、[ 27 ]面積は約300 平方キロメートル (120平方マイル)に及ぶ。[ 16 ]スコリア丘とスパター丘は高さ200 ~ 300 メートル (660 ~ 980フィート)に達し、カルデラ外、特にソルプレサ スル渓谷の溶岩流の源となっている。 [ 28 ]カルデラの北東に 2 つの丘があり、南西の端に 1 つの丘がある。[ 29 ]ハドソン周辺のアンデス山脈の景観は、氷河によって深く削られた谷を持つ多数の山々 (火山の南12 キロメートル (7.5マイル)にあるセロス ハドソンを含む) によって形成されている。[ 3 ]この地域には厚い火山性土壌が存在する。 [ 30 ]
カルデラには、厚さ 40 メートル (130フィート)の氷が約2.5 立方キロメートル (0.6立方マイル)詰まっており、[ 31 ]標高約1,505 ~ 1,520 メートル (4,940 ~ 4,990フィート)の場所に氷の表面を形成しています。氷はカルデラの北西縁から流れ出し、ベンティスケロ デ ロス ウエムレス氷河を形成しています。[ 23 ]ウエムレス氷河はハドソン火山最大の氷河で、長さ11 キロメートル (6.8マイル)あり、[ 23 ]ウエムレス川の源流となっています。氷河はテフラで覆われており、その表面は標高が低すぎるため、テフラが雪の下に埋もれることはありません。[ 32 ] [ 33 ]そのため、上空から見ると氷河は溶岩流のように見える。[ 28 ]小さな火口湖が氷河の始まりにあり、1991 年の噴火の火口を占めている。[ 28 ]カルデラ内の氷の大部分は 1971 年の噴火で破壊されたが、1979 年までに再び形成された。1991 年の噴火の間、氷の中にクレバスと小さな湖に囲まれた円錐が形成された。1991 年の噴火後の氷の回復は遅く、2002 年までにヒュームレスは後退していた。[ 34 ] [ 33 ]噴火の間、火砕物と溶岩が氷を溶かすことがある。[ 35 ]氷帽から流れ出る他の氷河には、デスプレイヤド氷河、バヨ氷河、イバニェス氷河、エル・フリオ氷河、ソルプレサ・スル氷河、ソルプレサ・ノルテ氷河がある。これらは 1974 年には最大3 キロメートル (1.9マイル)の長さであったが、それ以降後退している。[ 23 ]ケウラット氷帽とともに、ハドソン氷河は地域の氷河インベントリーの大部分を占めており、[ 36 ]保存状態の良いモレーンを残している。[ 37 ]一部の氷河の経路は、地域の構造線によって影響を受ける可能性がある。[ 15 ]ハドソンには多数の河川が源流を持つ。北から南へ時計回りに、北にはリオ・デスプレイヤド川、東にはリオ・バヨ川、南東にはリオ・イバニェス川、リオ・ソルプレサ・スル川、リオ・ソルプレサ・ノルテ川、北西にはウエムレス川が含まれる。[ 3 ] 谷には数多くの温泉があり、独特の匂いと味を持つ小川を生み出している。 [ 38 ]火山活動がウエムレス川の流量の変動の原因となっている可能性がある。[ 6 ]

南米西海岸沖では、ナスカプレートが南米プレートの下に沈み込んでおり、ハドソンの緯度では年間約9センチメートル(3.5インチ/年)の速度で沈み込んでいる。[ 17 ]この沈み込みは、SVZ [ 10 ]およびアンデス火山帯の残りの部分[ 17 ]の火山活動の原因となっているが、南極プレートが沈み込んでいるAVZ [ 20 ]は例外である。
ハドソン島とタイタオ半島の西側では、チリ海嶺がペルー・チリ海溝に入り、チリ三重点を形成している。 [ 17 ]海嶺の沈み込みにより、沈み込むスラブにスラブ窓が形成され、中新世に火山活動が停止し、SVZとAVZの間にギャップが開いた。[ 10 ]衝突は1400万年前に始まり、それ以来、三重点[ 17 ]と火山ギャップは北へ移動している。[ 10 ]沈み込むプレートにはいくつかの断裂帯があり、[ 17 ]そのうちの1つ(タイタオ断裂帯またはダーウィン断裂帯)がハドソン島の下に突き出ている可能性がある。[ 39 ]火山の南側では、トレス・モンテス断裂帯がスラブ窓の北側の境界を形成している。[ 40 ]沈み込んだプレートはまだ若く高温である。[ 41 ]ハドソン火山の位置が三重点のすぐ東にあることが、この火山の異常に活発な活動の原因となっている可能性がある。[ 42 ]この地域の古い火山活動には、パタゴニアの背弧火山や、過去400万年の間に形成されたタイタオ半島のアダカイト岩が含まれる。 [ 43 ]
ハドソン山は、白亜紀[ g ] ~中新世[32]に様々な時期に貫入した岩石(閃緑岩、斑れい岩、花崗岩、花崗閃緑岩、トーナル岩[ 23 ])からなる長さ1,000キロメートル(600マイル)のパタゴニア・バソリスから隆起している。火山下の地殻の厚さは約30キロメートル(19マイル)である[ 44 ]。SVZの火山活動は、火山帯に平行に走るリキネ・オフキ断層帯(LOFZ)を含む断層の影響を強く受けている[ 45 ] 。ハドソン地域では、LOFZは垂直な断層でつながった2つの枝によって形成され[ 40 ]、火山の西30キロメートル(19マイル)に位置している。 [ 11 ] LOFZ は、この地域で年間約 1 ~ 2 センチメートル (0.4 ~ 0.8インチ/年)の速度で移動しています。 [ 46 ]火山の周辺では、最近活動している断層が植生の中で確認できます。[ 47 ]
ハドソン火山は、多種多様な火山岩を噴出している。[ 48 ]カルデラ外の円錐丘からは玄武岩質安山岩と安山岩が産出している。[ 26 ]ハドソン火山の岩石は、アルカリ性-準アルカリ性境界にまたがるカリウムに富むカルシウムアルカリ岩類である。 [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]岩石には斑晶がわずかしか含まれておらず、[ 26 ]アンデシン、アパタイト、単斜輝石、イルメナイト、オリゴクレース、カンラン石、斜方輝石、斜長石、チタン磁鉄鉱などが含まれる。[ 52 ]ハドソン火山の岩石の組成は、他のSVZ火山の組成とは異なり、酸化鉄、酸化ナトリウム、酸化チタン、および不適合元素の濃度が高い。[ 11 ]
円錐溶岩には、中央海嶺玄武岩と海洋島玄武岩の成分、地殻または堆積物由来の成分が含まれる[ 54 ]一方、カルデラマグマは分別結晶作用によって形成され[ h ] [ 55 ]、おそらく地殻物質の同化作用も伴った[ 56 ] 。完新世の3つの主要な噴火は、943~972 ℃(1,729~1,782 °F)の温度、重量比で数パーセントの水、粗面安山岩質から粗面デイサイト質の組成を持つ均質なマグマを生成した[ 57 ] 。H2噴火はマグマの化学組成をより苦鉄質の組成へと変化させ、その後、過去1,000年の間に逆転した[ 58 ] 。
スラブウィンドウ領域では、アセノスフェアからウィンドウを通って上昇してきた溶融物が関与するため、マグマ生成プロセスは複雑になることがあります。[ 10 ]ハドソンに上昇するマグマは、地下約6~24キロメートル(4~15マイル)で停止し、最初の分化段階を受けます。その後、マグマはより浅い貯留層に上昇し[ 59 ]、その後、完新世の大規模な噴火の前に数キロメートルの深さに貯蔵されます。[ 57 ]歴史的な噴火の間、カルデラの南西セクターに噴火口が開きました。[ 60 ]一部のマグマはマグマ溜まりを迂回して断層を通って直接地表に上昇し、ハドソンを取り囲む火山円錐丘を形成します。[ 61 ]
ハドソンの気候は海洋性で、年間平均気温は8 ~ 10 °C (46 ~ 50 °F)です。海岸での降水量は年間3,000 ミリメートル (10フィート)に達し、アンデス山脈では10,000 ミリメートル (30フィート)に増加し、東部の谷では800 ミリメートル (31インチ)に減少します。 [ 62 ] [ 63 ]降水は西風によってもたらされ、アンデス山脈の西斜面では地形性降水によって増加しますが、東斜面は雨陰の中にあります。[ 64 ]風は通常、北または北西から強く吹き、東風はまれです。[ 62 ] [ 63 ]
この地域は、針葉樹、広葉樹、ブナ(Nothofagus pumilio )からなる温帯雨林に覆われています。[ 62 ] [ 63 ]沿岸地域には、クッション植物のあるマゼラン湿原が見られます。東には、草、ハーブ、低木のあるパタゴニアステップへの移行があります。19 世紀以降、植生は人間の介入によって変化しました。[ 65 ]ハドソンの南には、北パタゴニア氷原があります。[ 66 ]氷の被覆は、 2000 年以降、年間 0.5 平方キロメートル (0.19 mi 2 /a)の割合で減少しています。 [ 67 ]
ハドソン火山は100万年以上前から活動している。[ 11 ]火山の北東部は南東部よりも古く、南東部では12万~10万年前の年代が判明しているが、[ 68 ]火山体は大部分が氷に覆われているため、地層の不完全さから、その成長の適切な歴史を確立することはできない。[ 69 ]火山の近くには更新世から完新世への移行期のテフラはほとんどないが、ハドソン火山の西の海底コアからはいくつか発見されている。[ 70 ]
最終氷期最盛期には、ハドソン山は、厚さ1キロメートル(0.62マイル)を超える氷で地域全体を覆っていた巨大な氷床の中心に位置していました[ 71 ] [ 72 ] 。噴火による火山灰は氷の上に降り注ぎ、氷河によって運ばれ、モレーンに堆積しました[ 73 ]。17,900年前に始まった氷河の後退[ 4 ]は、火山活動を活発化させた可能性があります[ 74 ] 。ハドソン山、ライマ山、ビジャリカ山の最大規模の噴火はその時期に発生しました[ 72 ] 。氷の融解は、埋没したマグマ系の圧力を低下させ、氷河の後退直後に火山活動を活発化させました[ 75 ]。氷河の後退が完了すると、ハドソン山の激しい噴火の規模は縮小しました。[ 74 ]一方、氷河作用により、14,500年前より前のパタゴニアの火山活動の記録のほとんどが失われてしまった。[ 76 ]
完新世には数多くの爆発的噴火が発生しており、 [ 77 ]その中には完新世南米で最大規模のものを含む 3 つの激しい噴火[ 20 ]も含まれています。 [ 78 ]激しい爆発的噴火は約 3,870 年ごとに発生するという規則性がありますが[ 77 ]、噴出量は時間の経過とともに減少し、噴出した岩石は苦鉄質が少なくなっています。[ 55 ]小規模なプリニー式噴火は約 500 ~ 1000 年ごとに発生します。[ 79 ]過去 22,000 年の間に 55 回噴火したハドソン火山は[ 42 ]パタゴニア[ 13 ]および最南端の SVZ [ i ] [ 8 ]で最も活発な火山であり、氷河期以降に45 立方キロメートル (11立方マイル)を超えるテフラを生成しました。 [ 80 ]
ハドソンカルデラはおそらく完新世に形成され、徐々に成長したと考えられます。[ 26 ]カルデラ形成前の露頭はまれで、ハイアロクラスタイト、ラハール[ j ] 、苦鉄質溶岩、火砕岩からなる角礫岩で構成されており、主にカルデラの北東側と南側に分布しています。[ 32 ]カルデラの外側、特に南側には、縞状軽石からなる広範囲にわたる火砕流堆積物があります。ラハール堆積物には、細粒基質中に埋め込まれた溶岩のブロックが含まれています。[ 28 ]カルデラの形成に関連していると考えられる火砕流は、ハドソン周辺に広く分布しています。完新世の溶岩流はヒュームレス渓谷に沿って広がり、厚さは1~5メートル(3~16フィート)です。[ 24 ]この溶岩流は1,000年前または13,000年前[ k ]である可能性があります。[ 82 ]おそらく複数回の噴火の結果である。[ 83 ]カルデラの外側の火山円錐丘は風化して植生に覆われており、完新世のものである。[ 24 ]氷河侵食などの他の地質学的プロセスによってハドソン火山の外観が変化している。[ 84 ]
ハドソン火山やその他の火山からの火砕流やテフラ堆積物[ 10 ]は、太平洋の海洋コア、湖や泥炭湿地の堆積物[ 85 ]、土壌[ 77 ]、そして南極の氷床コア[ 86 ]で確認されている。このようなテフラ層は、広範囲にわたる出来事のタイミングを比較するために使用できる[ 63 ] 。ハドソン火山のテフラ粒子は、形状や色は様々だが、組成は似ている[ 87 ] 。ハドソン火山に最も近いテフラ記録は、 50キロメートル(30マイル)離れたラグナ・ミランダの記録で、湖の方向に灰を散布した噴火のみを記録しているが、平均して225年ごとに1つのテフラ層を示している。[ 88 ] 92キロメートル (57マイル)離れたフンカル アルトからのハドソン火山灰層のいくつかはT1 から T9 と名付けられ、[ 19 ]チョノス諸島とタイタオ半島の湖からの別のセットはHW1 から HW7 と名付けられています。[ 89 ]
紀元前8,010 年に不確かな噴火が発生した可能性がある。[ 92 ]ウエムレス溶岩流の 1,000 年前という年代は、火山から東と北東にテフラを堆積させた 1,000 年前の苦鉄質噴火と相関している可能性がある。[ 101 ]南極のシプルドームにある西暦1035 年 [102] と紀元前 9,216 年のテフラ層はハドソン火山によるものとされているが、より古い噴火については、南米では適切な規模のイベントの証拠はない。[ 103 ]ハドソン火山の南東100 キロメートル (62マイル)にあるラス グアナカス洞窟には、10,000 年以上前のハドソン火山の火山灰が保存されている。タイタオ半島では、11,910年前と9,960年前の2回の噴火によってテフラ層が形成されたとされている。これらは孤立した事例であり、広範囲に堆積物を残すと予想されるような非常に激しい噴火の産物ではないことを示している。[ 104 ]ハドソンテフラの西への拡散は、南半球の偏西風がハドソンの北に位置していた完新世初期に多く見られた。[ 105 ]
H0噴火は氷河期末期の17,440~17,300年前[ 106 ]に発生した[ 20 ] 。これはハドソン火山の既知の噴火の中で最大規模であり、20立方キロメートル(4.8立方マイル)[ m ]を超えるテフラを噴出し、カルデラの成長のきっかけとなった可能性がある[ 108 ] 。この噴火は氷河の後退期に発生し、おそらく上層の氷が溶けた際にマグマ系の負荷が軽減されたことが原因である[ 109 ] 。この噴火はいくつかの段階を経て発生し、それぞれ異なる岩石組成をもたらした[ 110 ]。また、1991年の噴火と同様に、2つの異なる化学組成を含んでいた[ 51 ] 。玄武岩と粗面安山岩が主要な成分であった[ 55 ] 。
テフラは北東方向に堆積した。その厚さは現在のコイハイケとアルゼンチンとの国境まで50センチメートル(20インチ)を超えた。 [ 111 ] H0噴火によるテフラは、ハドソンの北東にあるチュラスコ湖、エリダ湖、メリサス湖、キハダ湖、トロ湖、シャマン湖、ウンコ湖で発見されている。[ 112 ]噴火が終わった後、風によってテフラは400キロメートル(250マイル)にわたって再堆積した。[ 113 ]
ハドソン火山の完新世最大の噴火(南アンデス山脈最大の噴火でもある[ 78 ])は、7,750年前[ n ]に発生し[ 115 ]、H1噴火として知られている[ 77 ] 。この噴火では、約18立方キロメートル(4.3立方マイル)の粗面デイサイトまたは粗面安山岩が噴出し[ 26 ] [ 116 ] [ 55 ] 、火山爆発指数は6に達した[ 117 ]。アイセンフィヨルドのマスウェイスティング堆積物とハドソン火山周辺の火砕流堆積物は、おそらくこの噴火によるものと考えられる[ 118 ] [ 69 ] 。テフラ堆積物は3つの層から構成されている。高い噴煙柱からの水蒸気マグマ活動によって形成された中間集合ラピリと、その上下に重なる2つの軽石質ラピリ層。 [ 119 ]火山上の氷河や永久凍土からの水が水蒸気マグマ活動を促進したと考えられる。 [ 120 ]水との相互作用はH1噴火中の方がH2およびH3噴火中よりも激しく、これはカルデラ崩壊がこの噴火中に発生し、マグマと氷の相互作用が効果的に起こったことを示唆している可能性がある。[ 121 ]
H1噴火による火山灰は火山から南南東に降り、パタゴニア南部全域[ 122 ]とマガジャネスの一部[ 114 ]にまで広がった。火山灰は風で運ばれた堆積物[ 123 ]、カルディエル湖やポトロク・アイケ湖などの湖、プエルト・デル・ハンブレやプンタ・アレナスなどの泥炭湿地、考古学的遺跡[ 124 ]から回収されている。さらに遠く離れた場所には、イスラ・デ・ロス・エスタドス[ 125 ]や西南極のシプレ・ドーム[ 126 ]がある。パタゴニア・ティエラ・デル・フエゴ・テフラIIはこの噴火で発生した[ 77 ] 。火山灰が広範囲に拡散したのは、噴煙柱の高さが55キロメートル(34マイル)を超えたか、強風によるものと考えられる。[ 117 ] 1991年の噴火と同様に、H1噴火は食料と水の資源を埋没させ、さまざまな健康被害を引き起こしただろう。[ 127 ]これによりパタゴニアの陸上生態系が崩壊し、[ 128 ]グアナコの個体群に永続的な変化をもたらした可能性がある。[ 129 ]
クエバ・デ・ラス・マノスにおける人類集団の変化[ 130 ]とヒトミトコンドリアDNA系統の絶滅はH1に起因するとされており[ 131 ]、一部の遺跡は完全に放棄された可能性がある[ 132 ] 。ビーグル海峡周辺では、噴火と海面上昇により、人々が居住パターンを変えた可能性がある[ 133 ]。さらに議論の余地があるが[ 134 ]、噴火によりパタゴニア南部の黒曜石貿易が停止し[ 135 ] [ 136 ]、パタゴニアの人々が沿岸資源の利用へと移行した可能性がある[ 137 ] 。
ティエラ・デル・フエゴの緑褐色のテフラ堆積物は、この噴火によって生成された。[ 115 ]ティエラ・デル・フエゴでは、H1テフラは40,000平方キロメートル(15,000平方マイル)を超える面積を覆っている。[ 138 ]厚さは4~20センチメートル(2~8インチ)に達し、[ 122 ]火山に近い堆積物よりも厚い。[ 139 ]
H1噴火はティエラ・デル・フエゴの環境に深刻な影響を与え、植生は火山灰の降下によって埋もれてしまった。[ 140 ] [ 141 ]ティエラ・デル・フエゴの人間集団への影響は深刻だっただろう[ 77 ]ティエラ・デル・フエゴの狩猟採集民の完全な絶滅[ 128 ]、あるいは島全体の人間の生命の絶滅[142]を引き起こした可能性もある。脊椎動物は激減し、大型哺乳類は絶滅した[ 143 ]噴火後、トゥネル1遺跡での活動は陸上生活から、火山の影響を受けにくい沿岸の食料源に依存する生活へと変化した[ 144 ] [ 145 ]島には1000年以上後に樹皮のカヌーに乗ってやってきた人々によって再定住が行われた可能性があるという仮説がある。これらの移民はその後、グアナコなどの哺乳類を島に再導入しただろう。[ 146 ]
H2噴火は約4,200年前[ o ]に発生した。軽石は3つまたは4つの明確な層を形成し、それらは主にトラキデイサイトおよび/またはトラキリヨライトで構成されている。[ 147 ] [ 148 ] [ 119 ] [ 55 ] [ 116 ]噴火の規模はH1噴火と同程度[ 80 ]かそれより小さいが、H3より大きく、火山爆発指数は6に達した。[ 148 ]火山の近くの植生の変化は、噴火または新氷河期の気候変動によって引き起こされた可能性がある。[ 149 ]
火山の近くのさまざまな場所で火山灰層が発見されており、クリプトテフラはフォークランド諸島にまで達している。[ 150 ] [ 147 ]ラゴ・キハダでの出現は、 H2噴火の基準セクションである。 [ 151 ] H1およびH3噴火とは異なり、H2の火山灰は主に東と南東のより広い範囲に拡散し、より広い堆積物を形成した。[ 147 ] [ 148 ]ロス・トルドス、セロ・トレス・テタス、ラ・マリアなどの考古学的遺跡で確認されている。 [ 152 ] [ 147 ]ロス・トルドスや他の遺跡の証拠は、H2噴火後に人類がこの地域を離れ、アンデス山脈に沿って移動したことを示している。[ 153 ] [ 154 ]

1991年のプリニー式噴火はH3噴火として知られています。[ 11 ]数時間の地震活動の後、8月8日18時20分にカルデラの北西セクターで水蒸気マグマ噴火が始まりました。 [ 155 ]水蒸気マグマ段階では、長さ4キロメートル(2.5マイル)の割れ目と幅400メートル(1,300フィート)の火口が形成されました。8月12日には、南西セクターでプリニー式噴火により幅800メートル(2,600フィート)の火口が形成されました。噴火はその後3日間続きました。[ 11 ]地震活動と噴気活動はその後数ヶ月間続き、[ 156 ] 10月には小規模な噴火が発生した可能性があります。[ 157 ]
最初のマグマ水蒸気噴火は玄武岩質であった。[ 157 ]噴火の過程で、噴出した岩石の化学組成は粗面安山岩から粗面デイサイトに変化した。 [ 77 ]これは、斑晶または角閃石の分別結晶作用とマグマの混合によるものと考えられる。[ 158 ]最初は、玄武岩質のマグマが山体内で上昇し、深さ2~3キロメートル(1.2~1.9マイル)の粗面安山岩質のマグマ溜まりに入り、応力によって局所的な断裂に沿って別の経路が開いた。これにより、北西の噴火口とそれに伴う溶岩流が形成された。その後、マグマ溜まりの天井が崩壊し、粗面安山岩質のマグマが地表に上昇して南西の噴火口を形成した。[ 159 ]この噴火は、 1960年のバルディビア地震によって引き起こされた地殻応力の変化が引き金となった可能性がある。[ 160 ]
この噴火は、1932年のキサプ噴火に次いで、チリの歴史上2番目に大きな火山噴火です。[ 25 ]火山爆発指数は5で、[ 161 ] 20世紀最大の火山噴火の1つです。[ 21 ]カルデラ内には高さ12キロメートル(7.5マイル)の噴煙柱と火砕流が形成されました。 [ 162 ]長さ4キロメートル(2.5マイル)の溶岩流がカルデラの氷の上に流れ込み、ウエムレス川を下りました。[ 163 ] [ 164 ] [ 163 ]氷帽の一部が溶けました。[ 165 ]体積が約0.04 ~ 0.045 立方キロメートル (0.0096 ~ 0.0108立方マイル)の泥流が、ウエムレス川を40 キロメートル (25マイル)流れ下り、太平洋に到達した。[ 166 ]火山によって堆積した灰は、河川によって侵食され、デルタに再堆積し、デルタを拡大させた。[ 31 ]半乾燥地帯での風による灰の侵食により、灰の降下が続き、[ 167 ]時には活動の再開と誤解され、[ 168 ]一部の地域では、風によって運ばれた厚さ 1.5 メートル (4.9フィート)の塵の堆積物が形成された。[ 169 ]この噴火は、出来事の経過と生成物を追跡したチリの火山学者によって観測された。[ 170 ]
4 立方キロメートル (1立方マイル)を超える火山灰が 2 つの軸に沿って降り積もった。1 つは狭い北側の軸、もう 1 つは南パタゴニアと南大西洋の火山から東南東方向に伸びるはるかに幅広く長い軸である。[ 21 ] [ 77 ]北側の火山灰はマグマ水蒸気爆発の段階で生成され、南東側の火山灰はプリニー式噴火の段階で生成された。[ 171 ]火山灰はチリとアルゼンチンの約15 万平方キロメートル (5 万 8000平方マイル)の範囲に降り積もり、[ 25 ]フォークランド諸島やサウスジョージア島にまで達した。[ 172 ]火山灰の降下により植生や道路が埋没し、家屋の屋根が倒壊し、水源が汚染された。動物たちは牧草地が灰に埋もれ、食べ物が灰で汚染され、羊毛が重くなり、人々は刺激性の灰のために呼吸や視力に問題が生じたと報告した。[ 173 ] [ 169 ]灰とそれに続く厳しい冬によって引き起こされた病気[ p ]により、アルゼンチンのサンタクルス州[ 175 ]などの直接影響を受けた地域では、放牧動物の約半数が死亡し、被害額は1,000万ドルを超えた。[ 176 ]他の気候や経済危機とともに、ハドソン火山の噴火は、この地域の深刻な人口減少[ 177 ]と、ハドソン周辺のチリ領土の経済危機を引き起こし、国家援助によって緩和する必要があった。[ 170 ]
風によって噴煙は南極大陸に向かって運ばれ、極渦を取り巻く偏西風に乗って、1か月で大陸を一周し[ 178 ]、1週間後には再びチリに到達した[ 31 ] 。噴火による灰は、12月に南極点に到達した雪[ 179 ] 、東南極の氷床コア[ 180 ] 、および8月に到達した南極半島北部のさまざまな場所で発見された[ 181 ] 。航空機は、オーストラリアのメルボルンまで灰の雲を確認した[ 31 ] 。ハドソンからの粒子は、ヒマラヤのエベレスト山の氷の中で発見されている[ 182 ]。
1991年のハドソン火山の噴火は、1991年のピナツボ山の噴火と同じ年に発生した。[ 183 ] ハドソン火山が噴火した時点で、ピナツボ火山の噴出物はすでに世界中に拡散しており[ 179 ]、ハドソン火山の噴出物よりもはるかに質量が大きかったため、ピナツボ火山の噴火はハドソン火山の噴火よりも大気への影響がはるかに大きかった。[ 184 ]ピナツボ火山の噴火とは異なり、ハドソン火山は主に火山灰を生成し、それはより速く降下した。[ 179 ]しかし、ハドソン火山の噴火雲は南極上空のオゾン層の大幅な減少を引き起こし、南半球ではピナツボ火山の噴火と同程度の影響を及ぼした。[ q ] [ 186 ]
19 世紀後半に歴史的な噴火があったという報告があるが、ハドソンに起因すると考えられるのは 1891 年の噴火のみである。[ 187 ] 1930 年[ 188 ]と 1965 年[ 189 ]にそれぞれ噴火があったという報告がある。カルデラの中央西部にあるクレーターは 1973 年頃に活動していた可能性がある。[ 187 ]その年に発生した泥流により、多数の動物と 2 人の羊飼いが死亡した。これは非火山性[ 190 ]か、氷河下の噴火によるものと考えられる。1972 年と 1979 年にも他の泥流が発生した可能性がある。[ 157 ]
1971年8月12日の朝、地震が新たな噴火の開始を告げた。[14] 噴火は3日間続き、火山爆発指数は3~4に達したが、1991年の噴火よりは小さかった。[187]噴煙柱は火山の上空5 ~ 12キロメートル(3~7マイル)まで上昇し、火山灰を東の南大西洋に堆積させた。[ 187 ]降灰により牧草地が埋没し[ 7 ]、チョノス諸島の湖に堆積物が残った。[ 191 ]泥流がウエムレス川を流れ下り、少なくとも5人が死亡し、家屋や農場が被害を受けた。[ 187 ]ラハールは氷塊を引きずり、[ 192 ]谷から木々を一掃し、ウエムレス川河口沖の海に軽石のいかだを生成した。 [ 193 ]この噴火では火砕流は形成されなかったが、[ 14 ]氷河下の溶岩流は形成された可能性があり、 [ 164 ]形成されなかった可能性もある。[ 14 ]
1990年代には、ウエムレス渓谷で火山ガスの放出により動物が死んだ。これらは(目に見える)火山活動とは関連していないようだ。 [ 194 ]
最後の噴火は2011年10月で[ 11 ]、その前には熱水活動[ 195 ]と地震活動が活発化し、後者は数日間続いた[ 196 ] 。噴火は10月26日に始まり、11月1日に終わった[ 92 ]。カルデラの南部に3つの噴火口が形成された。火山灰の柱はほぼ1キロメートル(0.6マイル)の高さまで上昇した[ 196 ] 。火山の周囲のいくつかの谷に沿って泥流が流れ、おそらく氷が火山の熱水系と相互作用したことが原因と考えられる[ 172 ] 。チリ当局は、降灰と泥流の脅威のため、この地域から約140人を避難させた[ 196 ] 。
1991年から2008年の間に、火山で隆起が起こった。当初は年間5センチメートル(2インチ/年)のペースであったが、2004年以降は年間2センチメートル(0.8インチ/年)の速度に低下した。[ 197 ]この隆起は、おそらくハドソンのマグマ供給系への新たなマグマの流入によって引き起こされた。[ 157 ]現在、ハドソンの下と南では、地下0~10キロメートル(0~6マイル)の浅い地震活動が発生しており、おそらく火山活動に関連している。[ 198 ]
1991年の噴火は、ハドソン火山やその他のパタゴニアの火山に起因する危険性に注目を集めた。[ 199 ]約84,000人[ 200 ]がハドソン火山から50キロメートル(31マイル)以内に居住している。[ 9 ]ハドソン火山の風下にあるアルゼンチンの地域は人口密度が低いにもかかわらず、降灰は農業や畜産業に深刻な影響を与える可能性がある。[ 176 ]
ほとんどの噴火は火山の周囲に火山灰の降下をもたらし、より激しい噴火はカルデラの外側に火砕流を発生させた。氷の融解や火山灰および火砕堆積物の浸食によって引き起こされた泥流は、ウエムレス渓谷とイバニェス渓谷で発生した。[ 194 ]
1991年のハドソン火山の噴火後、アルゼンチンのSEGEMARはアルゼンチンの火山監視プログラムを開始した。[ 201 ]チリのSERNAGEOMINは2014年に火山災害マップを公表し、泥流、溶岩流、火砕流、火山灰降下、火山弾の脅威にさらされている地域を示した。[ 202 ]このマップによると、最も危険度が高いのはウエムレス渓谷とソルプレサス渓谷、カルデラとその周辺地域である。その他の高リスク地域は、火山の北斜面、南西斜面、南東斜面である。ハドソン火山周辺のその他の渓谷では中程度の危険度があり、火山の東側のより遠い渓谷では危険度が低い。[ 203 ] 2023年現在火山に近いチリ側の自治体の都市計画は、火山災害をほとんど無視している。[ 204 ]