| ネバド トレス クルセス | |
|---|---|
オホス デル サラドから東にトレス クルセス山を望む。左側に高い南峰、右側に中央峰があります。 | |
| 最高点 | |
| 標高 | 6,748メートル(22,139フィート) |
| 座標 | 南緯27度05分 西経68度48分 / 南緯27.08度 西経68.8度 / -27.08; -68.8 [1] |
| 地理 | |
| 地質学 | |
| 岩石時代 | 更新世 |
ネバド トレス クルセスは、アルゼンチンとチリの国境にあるアンデス山脈の火山起源の山塊です。2 つの主峰、標高 6,748 メートル (22,139 フィート) のトレス クルセス スールと、標高 6,629 メートル (21,749 フィート) のトレス クルセス セントロ、そして 3 つ目の小峰、標高 6,030 メートル (19,780 フィート) のトレス クルセス ノルテがあります。トレス クルセス スールは、アンデス山脈で 6 番目に高い山です。
この火山の活動の歴史は長く、少なくとも 150 万年前に遡ります。この複合火山は多数の溶岩ドームに囲まれており、山頂には多数のクレーターがあります。主火山は流紋岩で構成されており、150 万年前と 67,000 年前に 2 回の大規模な火砕流噴火を起こしています。最後の噴火は 28,000 年前ですが、この火山は完新世噴火の候補源であり、将来再び噴火する可能性があります。
地理と地形学
ネバド・トレス・クルセスはコピアポの高アンデス山脈に位置し、 [2]チリ(アタカマ地方)とアルゼンチン(カタマルカ州)の国境にまたがっています。[3] [1]マリクンガ塩湖はネバド・トレス・クルセスの西に位置し、[2]北にはアルマグロ渓谷、北東にはその支流であるバランカス・ブランカス渓谷があります。チリとアルゼンチンを結ぶ国際道路はパソ・デ・サン・フランシスコからネバド・トレス・クルセスの北を通っており、未舗装の道路がバランカス・ブランカス渓谷を通っています。[4]リオ・ロマス川とリオ・サラド川はそれぞれ南西側と南東側の斜面に源を発しています。[5] [6]
この火山は巨大で、面積は約1,000平方キロメートル(390平方マイル)[1]で、少なくとも3つの重なり合った火山からなる、長さ10キロメートル(6.2マイル)、幅5キロメートル(3.1マイル)[2]の南北方向に走る火山列で構成されています。[7]これらの火山は直径4〜5キロメートル(2.5〜3.1マイル)で、周囲の地形より約800〜1,600メートル(2,600〜5,200フィート)高くなっています。[8]ネバド・トレス・クルセスの最高峰であり、南米で6番目に高い山頂[9]は、標高6,748メートル(22,139フィート)の南峰で、ネバド・トレス・クルセスを構成する3つの火山の中で最も浸食が少ない山でもあります。南の山頂は2つの重なり合った円錐台から成り、西側の古い山頂には2つの爆発火口があり、東側の山頂は溶岩ドームで覆われている。中央の火山は標高6,629メートル(21,749フィート)に達し、最も急な斜面を持ち、西に傾いている。[8]北の火山は山頂標高が6,206メートル(20,361フィート)[13]で、氷河に浸食された幅1キロメートル(0.62マイル)の火口で覆われている。[8]山塊の北端にはさらに小さな2つの山頂、プンタ・トーレ6,320メートル(20,730フィート)とプンタ・アタカマ6,206メートル(20,361フィート)がある。[13]

火山は爆発クレーター、クーレを含む溶岩ドーム、溶岩流、テフラ、ベースサージ、火砕流堆積物によって形成されています。[7]爆発的な噴火の降下物は南峰の斜面を覆い[8]、大規模なプリニー式噴火の堆積物とその噴煙柱はネバド・トレス・クルセスとその周辺の大部分を覆っています。[14] 正断層[b]が火山構造を横切っており[2]、北北西方向に伸びる断層系が3つの火山の発達を方向付けているようです。[16]
南東斜面のドモ・デル・インディオは幅3.2×1.8キロメートル(2.0マイル×1.1マイル)、高さ235メートル(771フィート)である。ドモ・デル・インディオとネバド・トレス・クルセスの間には幅2×1.5キロメートル(1.24マイル×0.93マイル)、深さ150メートル(490フィート)の爆発クレーターがあり、その中に高さ45メートル(148フィート)、幅200~250メートル(660~820フィート)のラ・エスピニーリャ・ドームがある。[17]もう一つの溶岩ドームはドモ・ラス・ビクーニャスとして知られている。[18]トレスクルセス火砕流岩はネバドトレスクルセス[19]によって噴火し、ネバドトレスクルセスとオホスデルサラドの間にあり、厚さは100メートル(330フィート)に達します。[20]表面積は81.31平方キロメートル(31.39平方マイル)です。[21]火砕流岩は軽石と火山灰で構成され、[19]溶接が不十分で結晶含有量が低いです。[21]
これらの建造物は、ネバド・トレス・クルセスの北に露出しているクリスティ火山(標高5,900メートル(19,400フィート)[18])、レンプ火山、ロドリゴ火山などの古い火山の上にそびえ立っています。[2]ロドリゴ火山は、標高5,950メートル(19,520フィート)のところにカルデラを持っています。 [18]レンプはロドリゴのすぐ南にあります。[22]プンティアグドはネバド・トレス・クルセスの南に露出しています。[2]他の2つの中心地は、南西の麓にあります。標高5,194メートル(17,041フィート)のパイトゥールと、標高5,361メートル(17,589フィート)のトリオブライトです。[23]古い構造は浸食によって滑らかになり、主要な特徴を欠いています。[24]厚く大きな溶岩流が火山の西側に露出しています。その表面積は3.5×5.5平方キロメートル(1.4平方マイル×2.1平方マイル)、厚さは150〜200メートル(490〜660フィート)です。[2]西側の斜面には、侵食が激しい3つの古い溶岩ドームが見られます。[25]
氷河期
小規模な氷河は、ネバド・トレス・クルセス[26]の東側と南側[27]の標高5,500メートル(18,000フィート)以上に分布している。標高5,750メートル(18,860フィート)以上の高所で最も発達しており、氷河圏谷や溶岩流の縁にある小規模な氷体(1平方キロメートル(0.39平方マイル)を超えないもの)から構成されている。[2]これらのうちの1つは、南峰の南東斜面の圏谷にある。[8]氷面積は1937年から1956年の間は一定であったが[28]、1985年から2016年の間にほぼ半分に減少した。[29]北峰ではクレバスのない動かない氷が発見されており[30]、火山には岩屑で覆われた氷河がある。[31]しかし、ネバド・トレス・クルセスには氷河は存在しないと否定する情報源もある。[32]
モレーンは標高4,400メートル(14,400フィート)以上の高所に存在し[2] 、ネバド・トレス・クルセス山の麓、標高4,200メートル(13,800フィート)のよく発達した末端モレーンは、ラマス川によって破壊されている。 [33]ネバド・トレス・クルセス山の東側には標高5,500メートル(18,000フィート)の圏谷があり[34] 、周氷河の痕跡も見られる。[35]現在、平衡線高度は約5,800メートル(19,000フィート)であるが、最終氷期極大期には平衡線高度は5,500メートル(18,000フィート)まで下がった。[10]
地質学
南米の西海岸沖では、ナスカプレートが 南アメリカプレートの下のペルー・チリ海溝に年間7~9センチメートル(2.8~3.5インチ/年)の速度で沈み込んでいる。この沈み込みによってアンデス山脈に3つの火山帯が形成され、北から南に北部火山帯、中央火山帯(CVZ)、南部火山帯と呼ばれる。これらは、更新世および完新世の火山活動がなく、沈み込むプレートが浅い角度でマントルに沈み込み、 [36]上にあるアセノスフェアを押しのける隙間によって区切られている。[37]
ネバド・トレス・クルセスは、ペルー、ボリビア、アルゼンチン、チリにまたがり、1100以上の火山があるCVZ [38]の一部です。これらの古いが侵食されていない火山[39]には、成層火山と溶岩ドーム複合体、および大きなイグニンブライトを生み出した単成火山とカルデラが含まれます。よく知られている火山としては、アカマラチ、アグアス カリエンテス、アリンティカ、アウカンキルチャ、セロ バホ、セロ エスコリアル、チリケス、コラチ、コルドン デ プンタス ネグラス、エスカランテ、グアラティリ、グアヤケス、イルプトゥンク、イスルーガ、ラスカー、ラスタリア、リカンカブールなどがあります。、リュリャコ、オルカ・パルマ、オラグエ、オホス・デル・サラド、パリナコタ、プラール、プタナ、サン・ペドロ、シエラ・ネバダ・デ・ラグナス・ブラバス、ソコンパ、タアパカ、タコラ。これらの火山は遠隔地にあるため、火山灰雲が航空旅行に及ぼす影響を除けば、人間にとって大きな脅威にはなりません。[38]
ネバド・トレス・クルセスは、近隣のエル・フライレ、エル・ムエルティト、エル・ムエルト、エル・ソロ、ネバド・デ・インカワシ、ネバド・サン・フランシスコ、オホス・デル・サラードとともにオホス・デル・サラード火山列を形成している。これは主にデイサイト質の火山群[40]であり、更新世-完新世の火山の地域的傾向[7]に対して斜めになっており、過去 100 万年間活動していた。[41]漸新世と中新世にはマリクンガ・ベルトで火山活動が起こり、その後約 600 万年前に東に移動した。[37]ネバド・トレス・クルセスの南にはロス・パトス火山がある。[42]
構成
ネバド・トレス・クルセスは、デイサイトから流紋デイサイトまでの範囲の岩石を噴出しており[7] 、カリウムに富む石灰アルカリ岩群を特徴としています。[17]これらは黒雲母と角閃石の斑晶を特徴としており、マグマの生成中にマグマ混合が起こったという証拠があります。[8]古い火山岩は、単斜輝石、角閃石、ラブラドライト、斜方輝石を斑晶相として含む安山岩です。[24]黒曜石の産出が報告されていますが[43]、先史時代には採掘されていませんでした。[5]
気候と植生
この地域は強風、強い日射、昼夜および季節による気温の変動が激しいのが特徴です。標高の高い場所では、降水量は主に冬に雪や雹の形で降ります。[44]極度に乾燥したこの地域では目に見える生物がほとんどないため、多くの旅行者が「月面の風景」と呼んでいます。[12]ネバド・トレス・クルセスにはリオ・ラマスと関連する湿地があります。この地域は1994年に設立されたネバド・トレス・クルセス国立公園[45]の一部です。[46]
人類の歴史
この火山は1937年2月24日に第二次ポーランドアンデス遠征隊のメンバーであるステファン・オシエツキとヴィトルド・パリスキによって登頂された。[47]
噴火の歴史
ネバド・トレス・クルセスは鮮新世と更新世に活動し、[1]最も古い活動は150万年前より前に遡ります。[7] カリウム-アルゴン年代測定では、 340±50万年前と490±40万年前という年代が得られました。[24]ロドリゴは440±60万年前、[48]レンプは280±30万年前、クリスティは250±130万年前に噴火しました。[16]西側の3つの溶岩ドームは210±30万年前に形成されました。[17]西側の溶岩流は140±40万年前のものと年代測定されています。[8]保存状態の良いインディオ溶岩ドームとラ・エスピニリャ溶岩ドームは、それぞれ35万±4万年前と16万8千±6千年前に噴火しました。[17]火山活動は長い休止期間を挟んで2段階で起こりました。[49]時間平均成長率は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)[50]で、収束縁にある火山としては遅いです。[17]
150万年前の爆発的な噴火により、火山の西部で火砕流が発生した。この火砕流は現在、氷河と沖積堆積物に覆われ、扇状地を形成している。67,000±9,000年前の大規模な爆発的な噴火により、ネバド・トレス・クルセスの東と南東に火砕流が堆積した。これらの火砕流は、当初オホス・デル・サラードの周辺に広く堆積物を形成しており、厚さ15メートル(49フィート)のベースサージ堆積物もこの噴火に関連している。[7] [14] [c]
最近の噴火と危険
28,000±22,000年前の最後の噴火[52]では、南峰の山頂ドームが形成されました。[8]歴史上の噴火は知られておらず、火山は活動的ではないと考えられています。[7]最後の噴火の日付と比較して長い休止期間を考慮すると、将来の噴火は可能ですが、国際ルートCH-31 以外のインフラストラクチャが実質的にこの地域にないため[17] 、大きな影響が出る可能性は低いです。[53]
地球化学データに基づくと、ネバド・トレス・クルセスは、ボルソン・デ・フィアンバラ[54]のテフラ層の発生源として提案されており、この層はタフィ・デル・バジェ地域とバジェス・カルチャキエスでも確認されている。[55]このテフラ降下を引き起こした噴火は、西暦600~700年頃に発生した。[56]フィアンバラ地域での 考古学および植生研究の観察によると、このテフラ降下イベントは地元のコミュニティと植生に大きな影響を与えた。[57] [58]しかし、ネバド・トレス・クルセスの確実に年代測定された最後の噴火は67,000年前のものであり、相関関係は疑わしい。[59]
注記
- ^ 他の推定では6,330メートル(20,770フィート)[10]、6,620メートル(21,720フィート)[1] 、北峰では6,030メートル(19,780フィート)[11]である。この地域は非常に遠隔地であるため、標高は不確かなことが多い。[12]
- ^ 正断層とは、通常、上盤が下盤に対して下方に動いている急峻な断層である。[15]
- ^ Moreno and Gibbons 2007、 [7] Kay, Coira and Mpodozis 2008 [16]および Rubiolo et al. 2003の記述を考慮すると、この噴火が Tres Cruces 火砕流岩の起源であると思われる。[19]この火砕流岩の他の年代は、アルゴン-アルゴン年代測定によって、190,000±30,000、520,000±150,000 [19]および 520,000±70,000 年前である。[51]
参考文献
- ^ abcde 「Tres Cruces」。グローバル火山活動プログラム。スミソニアン協会。
- ^ abcdefghi Gardeweg et al. 2000、p. 291.
- ^ パラホン、エルナン (2019 年 8 月 11 日)。 「エル・レスカテ。バホス・マルジェネス・デ・エラーに対するローマ・ラピダ・デ・デシジョンネス」。Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas (スペイン語)。9 (2): 95。ISSN 2250-4087 。
- ^ Nüsser & Dame 2015、68ページ。
- ^ ab Loyola et al. 2023、p.6。
- ^ レンチナ、アグスティナ I.ソリア、マリアナ N.コッラ、M. フロレンシア。キュリー、レオナルド・ファデル。ファリアス、M. ユージニア;ゴメス、フェルナンド J. (2023 年 6 月 15 日) 「アルゼンチン、ラグーナ・ベルデ湖群のサラド川から採取した現代オンコイドの原位置増殖」。堆積地質。451 : 2. Bibcode :2023SedG..45106396L。土井:10.1016/j.sedgeo.2023.106396。ISSN 0037-0738。S2CID 258297521。
- ^ abcdefgh モレノ & ギボンズ 2007、p. 154.
- ^ abcdefgh Gardeweg 他。 2000、p. 292.
- ^ ランデル、フィリップ・W.クライアー、キャサリン C. (2014)。 「チリ、ネバド・デ・トレス・クルセス国立公園: 高地アンデス生態系における生物多様性の重要なコールドスポット」(PDF)。fs.fed.us。 p. 3.
- ^ ab Mark, BG; Harrison, SP; Spessa, A.; New, M.; Evans, DJA; Helmens, KF (2005 年 9 月)。「最終氷期極大期における熱帯雪線の変化: 地球規模の評価」。Quaternary International。138–139 : 18。Bibcode :2005QuInt.138..168M。doi :10.1016 / j.quaint.2005.02.012。ISSN 1040-6182 。
- ^ Gspurning、Lazar、Sulzer 2006、61ページ。
- ^ ab Nüsser & Dame 2015、p. 66.
- ^ ab アルマラズ、ギレルモ。 「トレス・クルセス・ノルテ」。
- ^ ab Gardeweg et al. 2000、p. 293.
- ^ アラバマ州ナーム (2015)。 「通常の故障」。ハルギタイにて、H.ケレストゥリ、Á. (編)。惑星地形の百科事典。スプリンガー。 1458–1466ページ。土井:10.1007/978-1-4614-3134-3_519。ISBN 978-1-4614-3133-6。
- ^ abc ケイ、コイラ、ムポドシス 2008、p. 170.
- ^ abcdef Gardeweg et al. 2000、p. 294.
- ^ abc 「Tres Cruces」。グローバル火山活動プログラム。スミソニアン協会。、同義語とサブ機能
- ^ abcd ルビオロら。 2003、p. 45.
- ^ Rubiolo et al. 2003、44ページ。
- ^ ab グスマンら。 2014、p. 176.
- ^ Gardeweg et al. 2000、p. 295.
- ^ ロヨラら。 2023 年、4、6 ページ。
- ^ abc ルビオロら。 2003、p. 40.
- ^ Gardeweg et al. 2000 年、293 ~ 294 ページ。
- ^ バルカザ、ゴンサロ;ヌスバウマー、サミュエル U.タピア、ギレルモ。バルデス、ハビエル。ガルシア、フアン=ルイス。ビデラ、ヨハン。アルボルノス、アマポーラ;アリアス、ヴィクトル(2017 年 7 月) 「南米チリのアンデス山脈における氷河の目録と最近の氷河の変化」。氷河学の年代記。58 (75pt2): 174。Bibcode :2017AnGla..58..166B。土井:10.1017/aog.2017.28。ISSN 0260-3055。
- ^ Nüsser & Dame 2015、68–69 ページ。
- ^ リバウトリー、L.;ゴンザレス、O。シムケン、J. (1958)。 「チリの氷河」。Extrait des Comptes Rendus et Rapports。 Assemblee Generale de Toronto (フランス語)。4:298。
- ^ フローレス、ベッザベ;ガルシア、アヨン。クリストファー、ウロア(2018年12月)。チリ、アタカマ地域における氷河期の進化(PDF)。第 15 回チリ地質会議 (スペイン語)。 p. 742 。2022 年11 月 13 日に取得。
- ^ Gspurning、Lazar、Sulzer 2006、69ページ。
- ^ ガルシアら2017年7頁。
- ^ アンドレス、リベラ;カサッサ、ジーノ。アクーニャ、セザール。ランゲ、ハイナー (2000 年 1 月 1 日)。 「チリの氷河期の変動」。Investigaciones Geograficas (スペイン語) (34): ág. 29〜60。土井:10.5354/0719-5370.2000.27709。ISSN 0719-5370。
- ^ ブリュッゲン、J. (1929 年 4 月 1 日)。 「Zur Glazialgeologie der Chilenischen Anden」。Geologische Rundschau (ドイツ語)。20 (1): 5. Bibcode :1929GeoRu..20....1B。土井:10.1007/BF01805072。ISSN 1432-1149。S2CID 128436981。
- ^ ヘイゼルトン、カーク、ヒリー、ジョージ、マンフレッド・R. ストレッカー(2002年3月)。「南部中央アンデスにおける平均更新世の気候パターン:山岳氷河作用の制御と古気候への影響」。地質学ジャーナル。110 (2):221。Bibcode : 2002JG....110..211H。doi :10.1086 /338414。ISSN 0022-1376。S2CID 18111576 。
- ^ ガルシアら2017年、10頁。
- ^ モレノ&ギボンズ 2007年、148ページ。
- ^ ab ゴス、ケイ、ムポドシス 2011、p. 103.
- ^ モレノ&ギボンズ 2007年、150ページ。
- ^ モレノ&ギボンズ 2007年、147ページ。
- ^ Grosse et al. 2018、5ページ。
- ^ ゴス、ケイ、ムポドシス、2011、p. 104.
- ^ ケイ、コイラ、ムポドシス 2008、p. 166.
- ^ ゼーレンフロイント、アンドレア;ミランダ、ハビエル。ディネーター、マリア・イネス。モラレス、J. ロベルト (2005 年 12 月)。 「カラテリザシオン・デ・オブシディアナス・デル・ノルテ・セントロ・スル・デ・チリ中間分析、レイオスXの蛍光」。チュンガラ (アリカ)。37 (2): 247.土井: 10.4067/S0717-73562005000200009。ISSN 0717-7356。
- ^ Nüsser & Dame 2015、67ページ。
- ^ エスピノーサ、マリオン;ブスタマンテ、アナ・マリア。オレラナ、レスリー。エンリケス、ガブリエル。オルティス、ガブリエル。アルタミラノ A.、タニア V.ポブレテ、ベロニカ。カルデナス・ガスムリ、マリア・イリア。マンシージャ、バルバラ (2013)。アタカマでのアリカの回復: 生物多様性の回復。 (Pub. CIREN N°175) (レポート) (スペイン語)。 2021年8月3日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ Nüsser & Dame 2015、74ページ。
- ^ マレク、アネタ (2016). 「アンディ・ジャコ・レジョン・エクスプロラチ・ゴースキー・ポラコウ・ド・1989年」(PDF)。Słupskie Prace Geograficzne (ポーランド語)。13 : 89. 2023 年 6 月 16 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ Goss, Adam R.; Kay, Suzanne Mahlburg; Mpodozis, Constantino (2013年11月). 「チリ・パンペアン平板北縁部(南緯27~28·5度)のアンデス山脈アダカイト状高マグネシウム安山岩は前弧移動と前弧沈み込み侵食に関係している」. Journal of Petrology . 54 (11): 2198. doi : 10.1093/petrology/egt044 .
- ^ Grosse et al. 2018、p.19。
- ^ Grosse et al. 2018、p.20。
- ^ グスマンら。 2014、p. 187.
- ^ Grosse et al. 2018、p.21。
- ^ アミーゴ、アルバロ R.;バーティン、ダニエル U.オロスコ、ガブリエル L. (2012)。チリ北極火山火山(PDF) (レポート)。 Carta geológica de Chile: Serie Geología Ambiental (スペイン語)。 Vol. 17.国立地質鉱物資源局。 p. 23. ISSN 0717-7305。2021 年 6 月 29 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2021 年8 月 20 日に取得。
- ^ フェルナンデス・トゥリエルら。 2019年、p. 22.
- ^ フェルナンデス・トゥリエルら。 2019年、p. 23.
- ^ ラット、ノーマ・ローザ;アランダ、クラウディア。ルナ、レアンドロ(2019年6月30日)。 「ラス・パパス生物考古学(カタマルカ州ティノガスタ県):初期の結果」。Revista del Museo de La Plata (スペイン語)。4 (1): 103-120。土井: 10.24215/25456377e071。ISSN 2545-6377。S2CID 198756179。
- ^ メレンデス、アナ・ソレダッド;バリー、リディア・スサナ。パラシオ、パトリシア・アイリーン。トリビ、マチルデ・エレナ。ケサダ、マルコス・ニコラス。ズッカレッリ・フレイレ、ヴェロニカ。ダントーニ、エクトル(2024 年 1 月)。 「生態系のダイナミクスと環境管理: 西暦 442 年から 1980 年までのエル アルト アンカスティ山脈 (アルゼンチン、カタマルカ) の NDVI 復元モデル」。第四紀科学のレビュー。324 : 9.土井:10.1016/j.quascirev.2023.108450。
- ^ ラット、ノーマ;オルガス、マルティン。コル、ルイス。フィーリー、アナベル(2019年12月)。 「Vulcanismo Regional y su Impacto en el bolsón de Fiambalá (Departamento Tinogasta, Catamarca): el casa del sitio Cardoso」。Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología (スペイン語)。トモ 44 (2): 327. ISSN 1852-1479.
- ^ バエズ、W.バルデリ、L.サンピエトロ・ヴァットゥオーネ、MM;ペーニャ・モネ、JL;バーテア、E.サイレル、M. (2024 年 2 月) 「アルゼンチン北西部の完新世のテフラ年代学の再訪: タフィ渓谷のテフラの地球化学的特徴付けからの洞察」。南米地球科学ジャーナル。134 : 12.書誌コード:2024JSAES.13404745B。土井:10.1016/j.jsames.2023.104745。S2CID 266392853。
出典
- フェルナンデス・トゥリエル、JL;ペレス・トラド、フロリダ州;ロドリゲス・ゴンザレス、A.サーベドラ、J.カラセド、JC;レジャス、M.ロボ、A.オステリース、M.ジョージア州カリソ。エステバン、G.ガヤルド、J.ラット、N. (2019 年 6 月 30 日) 「セロ ブランコ、中央火山地帯、アンデス山脈の噴火 4.2 年: ヌエボス ダトス ソブレ ロス デポシトス 噴火ホロセノス アン ラ プナ シュール リー リージョンズ アディアセンテス」。Estudios Geológicos (スペイン語)。75 (1): e088。土井:10.3989/egeol.43438.515。hdl : 10553/69940 . ISSN 1988-3250. S2CID 181824845.
- ガルシア、アヨン。ウロア、クリストファー。アミーゴ、ゴンサロ。ミラナ、ファン・パブロ。メディナ、キャサリン(2017年5月)。 「南アメリカの乾燥した対角線上の雪氷圏地形の目録(中央アンデス高地、チリ、アタカマ地方)」。第四次インターナショナル。438 : 4-19。Bibcode :2017QuInt.438....4G。土井:10.1016/j.quaint.2017.04.033。hdl : 11336/64866。ISSN 1040-6182。
- ガーデウェグ、MC。クラベロ、J.ムポドジス、C.ペレス・デ・A.、C.ヴィルヌーヴ、M. (2000)。エル・マチソ・トレス・クルーセス: チリ、アルタ山脈デ・コピアポにおける国連コンプレホ火山ロングボと潜在的な活動(PDF)。 IX CONGRESO GEOLOGICO CHILENO (スペイン語)。チリ、プエルト バラス。 2015 年 11 月 22 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- Goss, AR; Kay, SM; Mpodozis, C. (2011 年 1 月)。「死にゆく大陸弧の地球化学: 中央アンデス火山帯最南端 (~28°S) のインカピロ カルデラとドーム コンプレックス」。鉱物学と岩石学への貢献。161 (1): 101–128。Bibcode :2011CoMP..161..101G。doi : 10.1007 /s00410-010-0523-1。S2CID 129735092 。
- グロッセ、パブロ。折橋裕二;グスマン、シルヴィナ R.角野 宏親;長尾圭介(2018年4月4日)。 「インカワシ、ファルソ・アズフレ、エル・コンドルの第四紀複合火山、中央アンデス南部の噴火の歴史」。火山学の紀要。80 (5): 44。書誌コード:2018BVol...80...44G。土井:10.1007/s00445-018-1221-5。ISSN 1432-0819。S2CID 134869390。
- グスパニング、ジョセフ。ラザール、ラインホルト。ズルツァー、ヴォルフガング (2006)。 「上部アタカマ南部 (オホス デル サラド) の地域気候と雪/氷河分布 - 統合された統計、GIS、および RS ベースのアプローチ」(PDF)。Grazer Schriften der Geography und Raumforschung (ドイツ語)。41.
- グスマン、シルヴィナ。グロッセ、パブロ。カロライナ州モンテロロペス。ホン、フェルナンド。ピルジャー、レックス。イワン・ペトリノビッチ。セッジャーロ、ラウール。アラマヨ、アレハンドロ (2014 年 12 月)。 「アンデス中央火山帯の南緯 25 ~ 28 度部分における爆発性火山活動の時空間分布」。地殻物理学。636 : 170–189.ビブコード:2014Tectp.636..170G。土井:10.1016/j.tecto.2014.08.013。hdl : 11336/32061。ISSN 0040-1951。
- ロヨラ、ロドリゴ。ロペスメンドーサ、パトリシオ。カラスコ、カルロス。グラスコック、マイケル D.フローレス・アケヴェケ、バレンティーナ;メンデス、ビクトル。ヴァラス、ダニエル。ヴァネッサ、オレゴ(2023年10月)。 「アンデス中南部、プナ・デ・コピアポ(南緯25~27度)における考古学的黒曜石の出自と長期流通」。考古学科学ジャーナル: レポート。51 : 104134。ビブコード:2023JArSR..51j4134L。土井:10.1016/j.jasrep.2023.104134。S2CID 260298587。
- モレノ、テレサ、ギボンズ、ウェス(2007年)。チリの地質学。ロンドン地質学会。ISBN 978-1-86239-220-5。
- ヌッサー、マーカス。デイム、ジュリアン (2015) Der Ojos del Salado in der Atacama: Forschungsgeschichte und aktuelle Probleme im trockensten Hochgebirge der Erde (PDF) (レポート) (ドイツ語)。ハイデルベルク大学。
- ルビオロ、ダニエル。ペレイラ、フェルナンド・ザビエル。マルティネス、リリアナ・デル・ヴァジェ。セッジャーロ、ラウール E.ホン、フェルナンド D.フェルナンデス・セベソ、フェルナンド。ベラスコ、マリア S.パトリシア・スルオガ。プリエリ、アナ。ゴンサレス・ディアス、エミリオ・F. (2003)。 Fiambalá 2769-IV、Provincias de Catamarca y La Rioja (PDF) (レポート) (スペイン語)。ブエノスアイレス:セルヴィシオ・ゲオロジコ・ミネロ・アルヘンティーノ。ボレティン番号 421。ISSN 0328-2333 。
- ケイ、スザンヌ・マールバーグ、コイラ、ベアトリス、ムポドジス、コンスタンチノ (2008)、「フィールド トリップ ガイド: 中央アンデス プナ台地と南部中央火山帯の新第三紀の進化」、GSA フィールド ガイド 13: 南部および中央アンデスのアメリカ大陸の背骨へのフィールド トリップ ガイド: 尾根衝突、浅い沈み込み、および台地隆起、第 13 巻、アメリカ地質学会、pp. 117–181、doi :10.1130/2008.0013(05)、ISBN 978-0-8137-0013-7、 2021-08-03取得
外部リンク
- ビガー、ジョン(2020年)。『アンデス:登山家とスキーヤーのためのガイド』(第5版)。キャッスル・ダグラス(スコットランド):アンデス。ISBN 978-0953608768。
- 「トレス・クルセス」。グローバル火山活動プログラム。スミソニアン協会。
- アンデスハンドブック(スペイン語)
- トレス・クルセス(スペイン語)[1]
