オジャグエ(スペイン語発音: [ oˈʎaɣwe ])またはウラウィ(アイマラ語: [ uˈʎawi ])は、ボリビアとチリの国境にあるアンデス山脈の巨大な安山岩成層火山で、チリのアントファガスタ州とボリビアのポトシ県にまたがっています。アンデス中央火山帯の一部であり、最高峰は海抜5,868メートル(19,252フィート)で、南に開いた山頂火口があります。山頂火口の西縁は溶岩ドームの複合体で形成されており、その中で最も新しいものは遠くからでも見える活発な噴気孔を持っています。
オジャグエ火山は主に更新世の火山です。100万年以上前に形成が始まり、主に安山岩質の溶岩流からなる、いわゆるビンタ・ロマとサンタ・ロサの溶岩流群が形成されました。断層が火山体を二分しており、その断層に関連して2つの大規模な地滑りが発生しました。その後、南東斜面にチャスカ・ウルク、北西斜面にラ・セロサという2つのデイサイト質の溶岩ドーム群が形成されました。同時期に火山の西麓にラ・ポルニータと呼ばれる別の火山中心地が形成されましたが、それがオジャグエ火山群の一部であるかどうかは明らかではありません。この間も山頂での活動は続き、エル・アスフレの溶岩流群が形成されました。
この火山体の成長段階は、オジャグエの西斜面の大規模な崩壊によって中断されました。崩壊による堆積物は、西斜面を下って隣接する塩湖に丘状に広がり、塩湖を二つに分断しました。この崩壊の発生は、オジャグエを南東から北西に横断する主要な地殻線によって促進された可能性があります。その後の火山活動により、崩壊痕が埋められ、サンタ・セシリア系列が形成されました。この系列には、溶岩流と、山頂火口の西縁にある複合溶岩ドームが含まれており、これらはオジャグエの最も新しい火山活動を表しています。オジャグエでは歴史的な噴火の明確な証拠はありませんが、この火山は潜在的に活動的であると考えられており、チリ国立地質鉱業局(SERNAGEOMIN)によって監視されています。熱水変質により、この火山には硫黄鉱床が形成されており、いくつかの硫黄鉱山があります。その後の氷河期には、火山上にモレーンが形成された。
この火山の元々のアイマラ語名はUllawiでした。これはアイマラ語のullaña(見る、見る、監視する)と、場所を示す名詞化接尾辞wi (展望台)に由来しています。 [ 4 ]
オジャグエはチリとボリビアの国境にまたがっており、その大部分はボリビア側に位置しています。[ 9 ]チリ側はアントファガスタ州エル・ロア県のオジャグエ村にあり、[ 10 ]ボリビア側はポトシ県にあります。[ 11 ]オジャグエに近い町や遺跡には、アミンチャ、[ 10 ]ブエナベントゥラ、[ 12 ]コスカ、エル・チャコ、オジャグエ[ 13 ]およびサンタ・ロサ[ 14 ]があり、オジャグエの主要道路は火山の西麓に沿って走っています。[ 12 ]記録に残る最初の登頂は1888年でした。 [ 15 ]この山は東側から登ることができると伝えられています。[ 16 ]地雷原に関する警告標識の出現が報告されている。[ 17 ]
オジャグエは中央火山帯(CVZ)の一部であり、 [ 18 ]アンデス山脈に存在する火山弧の1つです。アンデス山脈には火山活動のある部分とない部分があり、火山活動は沈み込みの角度が比較的急な場所でのみ発生します。そのような部分は、北部火山帯、CVZ、南部火山帯、および南方火山帯の4つです。沈み込んだプレートの部分(スラブ[ 19 ])はマントルに沈む際に水を失い、この水と他の成分は沈み込んだプレートと上にある地殻の間にあるマントル(マントルウェッジ[ 19 ])に移動し、ウェッジ内で溶融物の形成を引き起こします。[ 20 ]
CVZは南緯16度から28度の間、南米大陸の西縁に位置しています。[ 18 ]この緯度では、CVZから西に240~300キロメートル(150~190マイル)離れたペルー・チリ海溝で、海洋ナスカプレートが大陸南米プレートの下に急激に沈み込んでいます。[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] CVZの東には、平均標高3,800メートル(12,500フィート)の高原であるアルティプラノがあります。[ 21 ] CVZには、パリナコタ、サンペドロ、タタサバヤなど、新生代の火山が約1,100あります。 CVZ の多くの火山は、山頂の高さが5,500 メートル (18,000フィート)を超えており、[ 18 ]これらの緯度ではアンデス山脈の西コルディエラを形成しています。[ 24 ]これらの火山のうち約 34 は活火山と考えられています。[ 25 ]ほとんどの火山は詳細な科学的調査を受けていません。[ 26 ] CVZ の火山の注目すべき特徴は、厚さが70 キロメートル (43マイル)に達するかなり厚い地殻の上に形成されたことです。[ 24 ]その結果、地殻物質による汚染が火山を形成したマグマに大きな影響を与えています。地殻は、南中央 CVZ の長さに沿って均一ではなく、北部は原生代、南部は古生代です。[ 27 ]
中央アンデス山脈は古生代~始新世に形成され、漸新世に侵食によって削られました。最近の火山活動は中新世に始まり、デイサイト質から流紋岩質の組成を持つ大規模な火砕流噴火が含まれます。このような大規模な噴火は2300万年前に始まり、ガランのようなカルデラの形成を引き起こしました。この形成物の総体積は1万立方キロメートル(2400立方マイル)を超えます。成層火山も2300万年前に形成され始めましたが、そのほとんどは過去600万年以内に形成されました。これらは体積がはるかに小さく、玄武岩質安山岩からデイサイトまでの組成を持つマグマによって形成されました。最後に、小さなアルカリ火山中心は主に背弧地域に見られ、若いようです。[ 24 ]中央アンデス山脈の注目すべき特徴は、東コルディエラから北西にアルティプラノを経て火山弧まで延びる長い横ずれ断層である。これらには、北から南にかけてパストス・グランデス–リペス–コランズリ、カラマ–オラカパト–エル・トロ、アルチバルカ–セロ・ガラン、チュルンパハ–セロ・ネグロの線状構造が含まれる。単成[ b ]中心はこれらの断層上に並んでいる。[ 21 ]
オジャグエは成層火山で、主火山弧のやや東に孤立して位置している。[ 2 ]この火山は通常雪に覆われており、黄色や赤色と相まってオジャグエは「美しい」外観をしている。[ 16 ]過去の氷河活動を除けば、アルティプラノ地域の乾燥した気候により侵食速度は低く抑えられており、火山体はよく保存されている。[ 30 ]一方、侵食が少ないということは、内部構造が露出している部分が比較的少ないことも意味する。[ 31 ]
オジャグエには2つの山頂があり、オジャグエ南は標高5,868メートル(19,252フィート) 、オジャグエ北は標高5,863メートル(19,236フィート)です。[ 32 ]山頂の南西には、山頂から300メートル(1,000フィート)下の山頂火口があり[ 16 ]、南に向かって狭い開口部があり、ケブラダ・エル・アスフレを形成しています。火口の縁は標高5,868メートル(19,252フィート)のオジャグエ南に至ります。西側の縁はいくつかの溶岩ドームによって形成されています。[ 14 ]これらの溶岩ドームには、地滑り堆積物とドームの麓から流れ出る溶岩流が見られます。当初は単一の溶岩ドームと考えられていたが、[ 34 ]後にドームが4つの個別のドームで構成されていることが判明した。[ 35 ]山頂火口のすぐ北には、山頂火口の北側を囲む別の半円形の火口縁があり、その最高地点は5,863メートル(19,236フィート)の高さである。[ 14 ]建物の北東部分は古く、氷河作用と谷の形成の影響を受けているが、南西部分はより新しい活動と斜面崩壊を経験している。[ 36 ]よく露出している建物の体積は約85~91立方キロメートル(20~22立方マイル)[ 2 ]で、表面積は260平方キロメートル(100平方マイル)である。[ 10 ]オジャグエ山は周囲の地形から約2,065 メートル (6,775フィート)そびえ立っている。 [ 30 ]

この火山には、特に北西斜面と南東斜面に多数の副噴火口があります。これらには、南東斜面のチャスカ・ウルクと、北西斜面のラ・セロサ( 4,320メートル(14,170フィート)、別名エル・インヘニオ[ 1 ] )が含まれます。 [ 9 ]これらは、それぞれ山頂噴火口から4~8キロメートル(2.5~5.0マイル)と1~4キロメートル(0.62~2.49マイル)の距離にあります。 [ 23 ]これらの副噴火口が山頂噴火口と一直線に並んでいることから、N55°W方向に延びる線状構造が噴火に影響を与えたことが示唆されます。放射状の断裂に沿ってマグマが流れるこのような現象は、メディシン・レイク火山、マウント・マザマ、サウス・シスターなどの他の火山でも観察されています。[ 37 ]正断層が主構造を横切っているが、これらの副噴火口とは一直線上に並んでいない。[ 21 ]また、パストス・グランデス-リペス-コランズリ線状構造は、オジャグエで火山弧と交差している。[ 38 ]断層崖は、構造の北西側と南東側に見られる。[ 39 ]全体として、北西方向に延びる線状構造は、オジャグエの構造発達に強い影響を与えており、[ 40 ]より最近の噴火の供給岩脈がたどった経路である可能性がある。 [ 41 ]基盤岩は、線状構造に垂直に伸張している。[ 42 ]
ラ・ポルニータと呼ばれる幅700メートル(2,300フィート)[ 43 ]の水蒸気マグマ噴火口は、セクター崩壊によって形成された堆積物の上に西斜面に位置している。[ 34 ]標高3,868メートル(12,690フィート)[ 1 ]にあり、テフラから形成され、セクター崩壊堆積物の上にできている。[ 34 ]火山体のさらに上の方には、オジャグエの最高峰のすぐ北と西に2つのスコリア丘がある。 [ 14 ]
オジャグエ周辺のより古い火山中心地は、南西のセロ・チヒリアピチナ(セロ・ペイネタ[ 36 ]としても知られる)、南のセロ・カンチャハピチナ、そして火山の東のワナクである。これらの中心地はオジャグエとは無関係で、氷河作用によって大きく影響を受けた。 [ 30 ]東麓にはカルコテ・イグニンブライトが露出している。[ 9 ]これは590万~550万年前のイグニンブライトで、アルティプラノ・プナ火山複合体の一部である。これらのイグニンブライトは、この地域の大部分の基盤を形成している。[ 2 ]カルコテ・イグニンブライトはもともと火山の周囲に広がる高原を形成していた。[ 44 ]オジャグエの西麓には、噴出シールドを形成するより小さな火山中心地がある。[ 27 ]
オジャグエの真北にサラール・デ・オジャグエがあり、南西にサラール・デ・サン・マルティン、北東にサラール・デ・チグアナがあります。 [ 9 ]これらの湖は標高3,690~3,694メートル(12,106~12,119フィート)に位置し[ 32 ] 、更新世後期から完新世初期の湿潤期「タウカ湖」の時期には水で満たされていました。[ 45 ]さらに南にあるサラール・デ・サン・マルティンとサラール・デ・アスコタンは、オジャグエの山体を横切る同じ正断層によって区切られた、北西-南東方向に延びる地溝を形成しています。 [ 36 ]オジャグエから放出された堆積物によって形成された環状平野が火山を取り囲んでいます。[ 46 ]
現在、高い日射量と蒸発量、そして乾燥した気候により、氷河の形成や積雪は起こらない。[ 47 ] [ 48 ]オジャグエは南米で最も乾燥した地域の1つに位置している。[ 47 ]そのため、現在の雪線は火山よりも高い。[ 49 ]オジャグエでは地下氷床が発見されており、おそらく蒸発冷却によって形成されたものと考えられる。[ 50 ]
オジャグエ山は氷河活動を経験している。若い溶岩流の上にはモレーンが見られ、斜面には氷河谷が刻まれている。 [ 51 ]西側にはモレーン帯の残骸があり、[ 52 ]火山の南西麓で標高4,500メートル(14,800フィート)に達する。 [ 53 ]おそらく別のモレーン帯が山頂付近の標高約5,000メートル(16,000フィート)で報告されている。このモレーンは小氷期に形成されたと考えられている。[ 54 ]更新世の雪線は標高5,000メートル(16,000フィート)にあった可能性がある。[ 49 ] [ 33 ]
2つ の大きな、しかしほとんど区別がつかないセクターの崩壊が、山体の西側斜面で発生し、崩壊によって形成された堆積物がそこから西に広がっています。[ 9 ]崩壊による土砂は、16 キロメートル (9.9マイル)にわたってサン マルティン塩湖[ 2 ] /カルコテ塩湖に流れ込み、地滑りの速度を遅くしました。[ 55 ]崩壊堆積物の遠位セクターのみがまだ見えており、山体の上部の部分は、より新しい溶岩ドームと溶岩流によって埋没しています。[ 56 ]遠位セグメントは、より近位の部分と比較してわずかに隆起しています。[ 57 ]崩壊堆積物は、100 平方キロメートル (39平方マイル)の表面積を覆い、 1980 年のセント ヘレンズ山の噴火によって形成された崩壊堆積物と同様に、丘のような外観をしています。[ 58 ]雪崩堆積物がサン・マルティン塩湖とオジャグ塩湖を隔てている。[ 1 ]
より新しい土砂崩れ堆積物の体積は約1 立方キロメートル (0.24立方マイル)である。これは約 600,000 ~ 400,000 年前[ 38 ]または 800,000 ± 100,000 年前[ 43 ]に発生したと考えられていたが、崩落によって切断された安山岩の年代測定により、最大で 292,000 ± 25,000 年前という年代が得られた[ 59 ] 。その後、堆積物は湖の堆積物と山麓からの土砂で覆われ[ 60 ]、堆積物内の窪地に蒸発岩が堆積した[ 56 ] 。いくつかの湖の段丘が土砂崩れ堆積物の中にあり[ 53 ] 、タウカ湖の高水位の痕跡が認識できる一方、堆積物の一部には水との相互作用の証拠が見られる。したがって、セクターの崩壊は高水位期より前に起こったが、崩壊の1つは湖が水で満たされていたときに起こった。[ 61 ] [ 62 ]
堆積物の上に安山岩質の溶岩弾があることから、崩壊中に噴火があった可能性が示唆される。[ 58 ]実際、火山の麓の崩壊堆積物の中には、小さな窪みを埋める火砕物が見つかっている。これらの物質は、降下物や溶岩ドームの崩壊によって生成された軽石と火山灰の複数の層から構成されている。 [ 63 ]
セクター崩壊は、おそらく山体が成長するにつれて傾斜が急になりすぎたことが原因であり、[ 64 ]オジャグエ山は崩壊前に臨界高さに達していた。[ 65 ]山頂に溶岩湖の痕跡があることから、崩壊時に山体内のマグマ圧が高かったことが示唆されるため、マグマの圧力上昇が崩壊の引き金となったと考えられる。逆に、火山体の安定性を弱める傾向のある熱水変質は、不安定化の開始には関与していなかった。[ 66 ]北西-南東方向の切断断層がさらに山体を不安定化させ、南西方向への崩壊を可能にしたと考えられる。[ 67 ]基盤岩の以前の南西方向への傾斜も、崩壊をその方向に集中させるのに役立った。[ 68 ]
このセクターの崩壊により、西側上部斜面に幅3.5キロメートル(2.2マイル)の崩壊痕が形成されたが、 [ 2 ]山頂自体はおそらく影響を受けなかった。[ 58 ]しかし、この痕跡はその後の火山活動によって埋められ、氷河作用によって変化したため、決定的に特定することはできない。[ 2 ]
火山活動の初期段階で、2 つの古いセクター崩壊が発生しました。それらの崩壊痕は、山頂の南東南部と北西部に見られます。最初の崩壊は高さ400 メートル (1,300フィート) 、長さ1,500 メートル (4,900フィート)で、2 番目の崩壊は長さ4,000 メートル (13,000フィート) 、高さは10 メートル (33フィート)に及びます。最初の崩壊から発生した、数個の0.1 ~ 1 メートル (3.9インチ~ 3フィート 3.4インチ)のブロックサイズの熱水変質角礫岩が、火山の西斜面の谷を埋めています。[ 39 ]より新しい崩壊と比較すると、それらははるかに狭く、非常に珍しい直線状の形をしています。[ 69 ]これらの崩壊は約 45 万年前に、オジャグエを横切る正断層の走向に沿って発生しました。[ 41 ]若い頃の崩落と同様に、山頂は影響を受けなかった。[ 66 ]山頂火口の西縁を形成する溶岩ドームも、より小規模なセクター崩落に見舞われている。[ 14 ]
オジャグエ火山は玄武岩質安山岩からデイサイトまで様々な岩石を噴出している。[ 18 ]玄武岩質安山岩の塊は火山のすべての岩石に見られる。[ 51 ]これらは恐らく、苦鉄質マグマがより低温の珪長質マグマによって急冷されたときに形成されたと考えられる。 [ 70 ]安山岩とデイサイトは結晶が比較的豊富である。[ 51 ] 主な安山岩-デイサイト系列の斑晶には、角閃石、燐灰石、黒雲母、単斜輝石、チタン鉄鉱、磁鉄鉱、斜方輝石、斜長石、そしてまれに橄欖石、石英、ジルコンが含まれる。より酸性の岩石にはまれにチタン石も含まれる。斑晶の中には反応縁に囲まれているものもあり、[ c ]周囲のマグマと化学平衡状態ではなかったことを示唆している。斑晶の集積は、マグマ分化過程中に形成されたことを示している。[ 51 ]
全体として、オジャグエの岩石の組成は高カリウムカルシウムアルカリ系列に該当する。[ 18 ] 溶岩中に埋め込まれた斑れい岩の塊はおそらく累積岩から形成された。 [ 70 ] 大きな反応縁を持つ異質結晶[ c ]は、形成中のマグマの強い地殻汚染を示している。[ 72 ]

オジャグエ山には、山頂火口、北東および北西の縁、北西斜面の低い場所など、熱水変質の領域が見られます。 [ 14 ] 山頂と北西斜面の変質により明礬石、石膏、硫黄が形成され、 [ 39 ] [ 11 ]玉髄、粘土、カオリナイト、オパールも見られます。[ 11 ]
マグマ全体の温度は、安山岩質およびデイサイト質のマグマでは825~1,000 °C (1,517~1,832 °F) 、玄武岩質安山岩では1,010~1,060 °C (1,850~1,940 °F)であった。 [ 73 ]マグマは時間とともに冷え、崩壊後のマグマは崩壊前の噴出物よりも冷たかった。[ 74 ]斑晶の外側と内側の温度の差は、オジャグエのマグマ溜まりが時折新しいマグマによって再加熱されたことを示唆している。[ 73 ]主構造マグマの含水率は重量比で 3~5% である。チャスカ・ウルクとラ・セロサのマグマでは、水分含有量はあまり正確には決定されていませんが、[ 75 ]主火山体のマグマの水分含有量と同程度です。[ 76 ]しかし、その後の研究では、マグマ中の水分含有量を決定するために使用された方法の信頼性について疑問が呈されており、水分含有量は3~5%よりも低かった可能性があります。[ 77 ]
元素組成はCVZの他の火山のものと一致する。[ 18 ]オジャグエのマグマは分別結晶作用のみで形成されたわけではなく、マグマの混合と地殻汚染がマグマの形成に寄与したが、汚染物質の組成を特定するのは容易ではない。[ 78 ]おそらく、一部は熱水変質した上部地殻岩石[ 79 ]と、一部はボリビアの火山の近くに露出している中新世の火砕流堆積物であったと考えられる。[ 80 ]地殻成分によるわずかな汚染を伴う結晶分化作用が、オジャグエのマグマ化学に対する最も満足のいく説明であると考えられる。[ 81 ]しかし、汚染と同化の相対的な重要性を判断することは難しい。[ 82 ]
組成データによると、オジャグエ山は、主要な山体を形成する安山岩質マグマの源となった大きなマグマ溜まりによって支えられていたことが示されています。 [ 83 ]この主要なマグマ溜まりでは、分化プロセスによって玄武岩質安山岩から安山岩質およびデイサイト質マグマが生成されました。マグマ溜まり自体は化学的にゾーニングされていました。[ 84 ]断続的に、新しい苦鉄質マグマが下からマグマ溜まりに注入されました。[ 85 ]北西側と南東側の斜面の下に発達した副次的なマグマ溜まりは、それぞれラ・セロサ火山とチャスカ・ウルク火山の中心を生み出しました。これらの副次的な経路によって玄武岩質安山岩質マグマが地表に上昇することもできました。主要なマグマ溜まりは、中央の火口に上昇する苦鉄質マグマを遮断したと考えられます。なぜなら、そのような苦鉄質マグマは密度が高いからです。[ 83 ]マグマ溜まりの壁も強い熱水変質作用を受けており、副次的なマグマ溜まりの壁にも弱い変質作用が見られた。[ 86 ]ラ・ポルニータは、おそらく主マグマ溜まりの底からのマグマ、あるいは下からマグマ溜まりに流れ込むマグマによって形成されたと考えられ、噴火時には既に地殻の深部で地殻汚染を受けていた。[ 87 ]
火山の山頂には活発な噴気孔があり、その噴煙は高さ100メートル(330フィート)に達します。[ 52 ]噴煙は10キロメートル(6.2マイル)以上離れた場所からでも地上で見ることができるほど強力です。[ 88 ]噴気孔の噴出口は山頂溶岩ドームにあり、[ 52 ]より具体的には複合山頂溶岩ドームの南東端にある高さ200メートル(660フィート) 、幅350メートル(1,150フィート)の崩落跡にあります。[ 35 ]この地域には、サンペドロやプタナなど、噴気活動のある他の火山もあります。[ 89 ]
噴気孔の温度は非常に低い( 100 °C (212 °F)未満)ため、1989 年に、夜間でもLandsat衛星のThematic Mapper赤外線バンドで噴出物を検出できませんでした。 [ 90 ]最近の衛星観測では、約5 K (9.0 °F)の温度異常を持つホットスポットの存在が示されています。[ 91 ]衛星画像でのホットスポットの視認性の低さは、地上からの噴気孔の視認性の高さとは対照的であり、ホットスポットの表面積が比較的小さいため、衛星画像で分離するのが難しいことを反映している可能性があります。[ 88 ]
噴気ガスは主にSO₂で構成されている2とH2 O;CO2は従属成分である。 [ 13 ] SOの量は放出された量は2つ測定されており、量は変動するが、2013年12月には約150±162トン/日(1.74±1.88kg/秒)であった。 [ 92 ]
オジャグエでは放射年代測定による年代測定はあまり行われていない。ほとんどの年代は100万年より若い。[ 2 ]ある提案されたタイムラインでは、この火山を3つの段階に分けている。オジャグエIは120万年前から90万年前、オジャグエIIは90万年前から60万年前、オジャグエIIIは40万年前から現在までである。[ 38 ]かつて完新世と考えられていたラ・ポルニータ[ 1 ]は、 68万±20万年前から42万±20万年前と年代測定されている。[ 43 ]また、オジャグエ火山系に属するかどうかも明らかではない。[ 52 ]火山の歴史におけるマグマの噴出量は、千年あたり約 0.09 立方キロメートル (0.0029 m 3 /s)である。[ 93 ]
最も古い活動段階はヴィンタ・ロマとして知られており、特に東側と山頂付近で火山体の大部分を形成しました。[ 94 ]この段階では、中央の噴火口から溶岩流と火砕流が噴出しました。 [ 2 ]火砕流は山頂近くの圏谷で厚さ60メートル(200フィート)の層として露出しており、この火山活動段階におけるプリニー式噴火の発生を反映しています。 [ 95 ]ヴィンタ・ロマ層は不整合によって隔てられた2つのグループに細分化され、それぞれ870,000 ± 80,000~641,000 ± 9,000年前と910,000 ± 170,000~1,230,000 ± 80,000年前とされています。[ 96 ]ヴィンタ・ロマ系列は最近、ヴィンタ・ロマ本体とより新しいサンタ・ローザの2つの系列に分割されました。[ 39 ]これらの段階で2つの山頂火口縁とセクター崩壊が形成されました。[ 96 ]北側の山頂のスコリア丘といくつかの側方溶岩流はサンタ・ローザ系列に分類されています。[ 39 ]
これらの段階の溶岩流は灰色で岩のような外観をしており、時にはプレートで覆われているように見え、流れ褶曲や角礫岩が見られます。厚さと幅は20~90メートル(66~295フィート)で、緩やかな斜面ほど大きくなります。特に上部の斜面では、古い崩積土がヴィンタ・ロマ溶岩流の表面を覆っています。[ 94 ]溶岩の組織は斑状から層状まで様々です。[ 95 ] 2輝石安山岩が主要な成分ですが、デイサイトも見つかっています。[ 2 ]
ヴィンタ・ロマ山体は、より古い断層の上に形成された。火山活動の進行に伴い、断層自体が徐々に山体の上方へと広がり、火山活動に変化がないまま、火山の南西セクターが沈下した。最終的に、この沈下により、サンタ・ローザ系列の溶岩流が断層線を越えて北東方向に流れるのが妨げられた。[ 97 ]その後、断層の南西側で、より古いセクターの2つの崩壊が発生した。[ 98 ]
その後、チャスカ・ウルク期は、南東斜面の放射状噴火口からヴィンタ・ロマ堆積物の上に噴火した[ 2 ] 。この期は、南東斜面にある高さ300メートル(980フィート)のチャスカ・ウルク溶岩ドームにちなんで名付けられた[ 95 ] 。この期は、玄武岩質安山岩からデイサイトまでの組成を持つ溶岩流、溶岩ドーム、クーリー[ d ]を生成し、前者がこの期の基底を形成し、安山岩とデイサイトはその上に堆積した[ 2 ] 。これらの玄武岩質安山岩は、厚さ1~2メートル(3フィート3インチ~6フィート7インチ)の灰色の溶岩流と、より小さな溶岩流の上に厚さ20メートル(66フィート)のプレートで覆われた溶岩流を形成している[ 100 ] 。
玄武岩質安山岩溶岩流の上に、約 10 個の溶岩安山岩質デイサイトドームとクーリーが噴出した。これらは短く、急斜面を持ち、前面はしばしば崖錐で終わっている。火山の麓では、圧力隆起が発達することがあり、チャスカ ウルクにある深さ80 メートル (260フィート)の裂け目は、ドームが形成中に横方向に広がったときに形成された可能性がある。[ 100 ]ヴィンタ ロマ溶岩と同様に、[ 94 ]クーリーの上部は薄い崩積土で覆われている。[ 100 ]
同時に、北西斜面では別のデイサイト溶岩ドーム段階が発生し、ラ・セロサ溶岩ドーム・クーリー複合体を形成した。[ 2 ]その年代については議論があり、[ 59 ]最初はアルゴン-アルゴン年代測定により崩壊後の最も新しい段階に関連付けられ、[ 52 ]その後、火山活動の最も古い段階に関連付けられた。最終的にカリウム-アルゴン年代測定により、507,000 ± 14,000年前という年代が得られた。[ 59 ]北部の溶岩ドームから得られた他の2つの年代は、450,000 ± 100,000年前と340,000 ± 150,000年前である。[ 43 ]葉状の外観をしており、チャスカ・ウルク・ドームと同様に、幅1.5キロメートル(0.93マイル)の裂け目がドームを横切っている。ラ・セロサ複合火山は2つの別々の噴火口から噴火し、標高が低いため氷河の影響を受けていない。[ 52 ]
安山岩とデイサイトはそれぞれ灰色から淡灰色で、斑状からガラス質の組織を持つ。[ 58 ]この段階では、デイサイトはヴィンタ・ロマ鉱床よりも一般的である。玄武岩質安山岩にはカンラン石が含まれるが、デイサイトには角閃石と黒雲母が多く含まれる傾向がある。[ 2 ]露出部の上部ではケイ酸含有量が増加する傾向がある。 [ 100 ]
後の証拠から、チャスカ・ウルク期に山頂から溶岩流が噴出したことが分かっている。また、この時期に山頂付近にかつての溶岩湖と解釈される構造物が形成された。溶岩湖のような構造物自体は年代が特定されていないが、溶岩流の1つは410,000 ± 80,000年前、南側の山頂のスコリア丘は292,000 ± 25,000年前のものである。この一連の溶岩流はエル・アスフレとして知られている。[ 96 ]エル・アスフレの溶岩流はセクター崩壊の中に堆積しており、この崩壊によって南西斜面のポロト地区に火砕堆積物が生成された。[ 97 ]
主要セクターの崩壊は、チャスカ・ウルク期の後に発生しました。その後、安山岩質の溶岩流と山頂地域の複合溶岩ドームが噴出し、[ 2 ]すべてが崩壊痕に集中しました。この集中は、プランチョン・ペテロアなど、山腹崩壊を経験した他の火山でも見られる現象です。[ 67 ]この形成物はサンタ・セシリア系列と名付けられました。[ 96 ]複合山頂溶岩ドームはおそらく崩壊痕を埋めていると思われますが、若い溶岩と氷河侵食のため、この評価は困難です。[ 52 ]山頂溶岩ドームで得られた年代は、220,000 ± 50,000年前から130,000 ± 40,000年前までです。[ 96 ]最も新しい年代は最も新しいドームで得られ、65,000年前の年代を示しています。[ 3 ] 太平洋沿岸近くのサラル・グランデで確認された、33万年未満の年代のテフラは、オジャグエまたはイルプトゥンクに由来する可能性がある。[ 101 ]
溶岩流は西斜面で最もよく露出しており、灰色を呈している。堤防や圧力隆起が見られ、チャスカ・ウルク溶岩流よりも新しいものと思われる。[ 58 ]標高4,800メートル(15,700フィート)から始まり、 4.5キロメートル(2.8マイル)にわたって広がっている。[ 35 ]山頂溶岩ドームの体積は0.35立方キロメートル(0.084立方マイル)である。[ 58 ]成長中に地滑りによって最大10メートル(33フィート)の大きさのブロックが形成された。 [ 34 ]その後の研究により、山頂溶岩ドームは実際には供給割れ目に沿って南東に伸び、南東に向かって新しくなる複数の独立した溶岩ドームによって形成されていることが明らかになった。複合ドームの麓は、崖錐状の角礫岩堆積物で構成されている。[ 35 ]
組成的に見ると、崩壊後のマグマは2つの異なるグループに分類されるようです。古い溶岩流は輝石が主体で、角閃石と黒雲母は少量しか含まれていません。一方、山体の上部や山頂溶岩ドームにある、より新しく短い溶岩流には、角閃石と黒雲母が比較的多く含まれています。[ 52 ]
崩壊後の溶岩流は氷河活動の影響を受けており、噴火活動は最後の氷河期が終わる前に停止していたことを示している。[ 102 ]したがって、この火山は主に完新世以前に形成された。[ 54 ]しかし、最も新しい山頂溶岩ドームから伸びる長さ300メートル、幅150メートルの溶岩流は氷河期以降に形成されたようで、ドーム自体も改変されていない。[ 103 ]
1903 年 12 月 3 日に噴火があったという不確かな報告があり[ 1 ] [ 104 ]、また 1927 年 10 月 8 日にも噴火があったという報告があり[ 13 ] 、アミンチャ[ 105 ]またはオリャグエの住民は数日間避難した[ 106 ] 。1854年、1888 年、1889 年、1960 年に噴気活動の増加が観測され[ 1 ] 、1879 ~ 1880 年、1887 年、1960 年、1989 年に爆発があったという報告がある[ 105 ] 。オリャグエでは、火山の周囲に拡散パターンでかなりの[ 107 ]地震活動が発生し、時には群発地震の形をとることもある[ 108 ]。
噴気活動のため、この火山は潜在的に活動的であると考えられており、[ 52 ] SERNAGEOMINはOllagüe の火山災害指数を発表しています。[ 10 ] 2010~2011 年に地震計アレイが設置されました。[ 109 ] Ollagüe の将来の噴火は、 12 キロメートル (7.5マイル)離れたOllagueの町とそのインフラ[ 110 ]および高速道路Route 21-CH を脅かす可能性があります。[ 13 ]この地域には、Coska と Quebrada del Inca という他の集落があります。[ 111 ]火山灰の降下物は、特に乾季には火山の東側に集中するでしょう。[ 110 ]
オジャグエと近隣のアウカンキルチャ[ 112 ]およびオルカ[ 113 ]の硫黄鉱床は採掘されている。オジャグエでは、サンタ・セシリア鉱山が火口の北西縁にあり、サンタ・ロサ鉱山が火口の中央にある。[ 14 ] 1990年には、サンタ・ロサ鉱山で300万トン(300万ロングトン、330万ショートトン)の硫黄を採掘できると推定された。 [ 11 ] 1894年の報告によると、火山の硫黄層から放出されるガスは数秒で人を無力化し、登攀を困難にする可能性がある。[ 16 ]
この地域の天然資源の大規模な開発は、硝石戦争後にチリが領土を獲得し、開発を開始した19世紀後半に始まり[ 112 ]、資本主義と工業化がこの地域にもたらされました[ 114 ]。1899年、1902年、1916年の最初の試みの後、1932年から1936年にかけてルイス・ボルランドが会社を設立し[ 115 ] 、硝石産業と銅産業の需要に応えてオジャグエで硫黄の採掘を開始しました[ 116 ]。チリ政府は1930年代から1970年代にかけて鉱業開発を奨励していましたが[ 117 ] 、オジャグエの町のインフラを整備したのは採掘が停止した後でした。[ 118 ] 1988 年時点では採掘はまだ行われていたが[ 53 ] 、世界市場の変動とチリの硫黄産業が世界市場で競争できなかったことが原因で、 1990 年代には衰退し [ 116 ]、採掘は中止された。[ 119 ]
標高5,500メートル(18,000フィート)まで達する道路が西と南の鉱山に通じている。[ 1 ]硫黄はラマに代わって空中索道で運ばれた。[ 120 ]オジャグエにはオートクレーブを備えた還元工場もあり、[ 11 ]これはチリで最初の工場だった。[ 121 ]一方、町の南にはブエナベントゥラに鉱山キャンプが設置された。[ 116 ]工場と住居を備えた労働者キャンプ、[ 122 ]およびボリビアとチリを結ぶアントファガスタ・ボリビア鉄道の鉄道駅がインフラを完成させた。[ 123 ] [ 118 ]
オジャグエでの採掘活動は、主に多くの技術報告書と地元の口承伝承によって記録されている。[ 123 ]現在、インフラの大部分は廃墟となっており、移住、近代化、経済活動の過去の相互作用の背景となっている。[ 124 ]遺跡の一部は解体され、その他はほぼすべての設備が残されたままになっている。[ 125 ] 2015年以来、オジャグエの町では、この地域の硫黄採掘と工業化の歴史を記録し保存するための調査プロジェクトが実施されている。[ 118 ]
硫黄採掘は主に先住民の労働力によって行われていました。[ 126 ]他の人々は高地の極端な環境(寒さ、低酸素症、強風)に適応していないため、作業を行うことができません。[ 127 ] 1930年の国勢調査によると、労働者キャンプの1つには85人が住んでいました。[ 128 ]この労働者の厳しい気候と不安定な社会的地位が、硫黄の採掘と加工が独特な条件下で行われたオジャグエでの作業を左右しました。[ 126 ] 1930年代の新聞では労働条件と労働条件が経済生産性に及ぼす影響の両方が懸念されていたため、当時の労働条件に関する記述は曖昧です。[ 129 ]労働力の離職率が高く、その多くはボリビアから来ていたため[ 130 ] 1925年にボリビア政府がそれを制限し、チリの硫黄産業の衰退を引き起こした。[ 131 ]
海洋ナスカプレートと大陸南アメリカプレート