サイレカブール

サイレカブール
サイレカブールとサシエル
最高点
標高5,971メートル(19,590フィート)[ 1 ]
プロミネンス1,300 [ 2 ] メートル (4,300 フィート)
親ピークアカマラチ
座標南緯22度43分8秒 西経67度53分26秒 / 22.71889°S 67.89056°W / -22.71889; -67.89056[1]
地理
地図
位置ボリビア・チリ国境
親範囲アンデス
地質学
山型成層火山
クライミング
初登頂プレコロンブス期[ 3 ]

サイレカブールスペイン語発音:[sajɾekaˈβuɾ])は、ボリビアチリの国境に位置する火山である。アンデス中央火山帯に属している。サイレカブール山本体の標高は5,971メートル(19,590フィート)で、他に5,722メートル(18,773フィート)のクリキンカ山、5,819メートル(19,091フィート)のエスカランテ山、5,748メートル(18,858フィート)のセロ・コロラド山がこの山脈にあり、いずれも多数の溶岩流を噴出している。また、サイレカブールのすぐ近くには、リカンカブールプタナフリケスといった火山中心地がある。

サイレカブール火山本体は、幅4.5km(2.8マイル)のカルデラを伴っています。このカルデラが形成される前は、標高7,000m(23,000フィート)に達していたと考えられており、地球上で最も高い火山の一つです。このカルデラの形成後、更新世完新世に溶岩の噴出が起こりましたが、歴史的に活動が報告されていることはありません。エスカランテとサイレカブールの噴出物には、安山岩デイサイトが含まれています。気候は乾燥して寒冷で、非常に日当たりが良いです。

サイレカブール山にはインカの聖域が発見されており、山脈には硫黄鉱山も存在します。最近では、レシーバー・ラボ望遠鏡が火山に設置されました。これは標高5,525メートル(18,127フィート)に位置し、世界 最高地点のサブミリ波望遠鏡です。

地質学と地理学

地質学的背景

南アメリカの西側では、ナスカプレートが南アメリカプレートの下に沈み込んでいます。この過程によってアンデス火山帯が形成され、さらに北部火山帯、中央火山帯、南部火山帯に区分されています。これらの火山帯はそれぞれ異なる地殻構造を持ち、マグマの組成も異なります。これらの火山帯は、沈み込むプレートの地震帯の浅い傾斜と関連して、火山活動が行われていない地域によって互いに隔てられています。[ 4 ]

サイレカブールはアンデス中央火山帯(CVZ)の一部である。[ 5 ]この地域には多くの成層火山があり、その多くは爆発的な噴火により山体の一部を破壊した。[ 6 ]いくつかの円錐台からは大量の溶岩が噴出した。多くの火山は死火山であり、活動が確認されているのはごくわずかである。[ 7 ]地質学者フアン・ブリュッヘンは1950年にチリ北部に約800の火山があり、そのうち約37がアタカマ塩湖の東にあると推定した。また、火山活動の一部には大きなイグニンブライトがあり、これは通常中新世のものだと考えられている。[ 8 ]サイレカブール地域のイグニンブライトは、円錐状の火山の近隣で発生したことが多い。[ 9 ]火山は厚さ70km(43マイル)に達する地殻の上に形成されており、噴出したマグマは地殻の影響を強く受けます。[ 10 ]世界で最も高い成層火山の多くはCVZにあります。チリ南部やコロンビア/エクアドルの火山帯と比較して、歴史的に活動は低調です。チリでは、CVZの大部分が砂漠であるため、調査が困難です。[ 11 ]

サイレカブールは、鮮新世・更新世のプリピカル層とチャクサス層の2つの層の上に形成されています。サイレカブールからの溶岩の一部は、更新世のプリコ層にも流入しています。 [ 12 ]プリコ層はプリコ複合岩体由来のイグニンブライトを含みます。[ 13 ]サイレカブールとリカンカブールの基盤岩には、多数の断層があります。[ 14 ]

地理

サイレカブールから見たリカンカブール

サイレカブールはサンペドロ・デ・アタカマから25キロメートル(16マイル)の距離に位置しています。[ 15 ]この火山はボリビアとチリの国境に位置し、アントファガスタ州にあります。[ 12 ]サイレカブールの南にはラグナ・ベルデ湖、リカンカブール火山、ポルテスエロ・デ・チャクサス峠があります。サイレカブール山脈の東にはネリー山ラグナ・ベルデ山があります。[ 16 ]

1904年の平和友好条約では、ボリビアとチリの国境はサイレカブール山脈に沿って定められました。[ 17 ]両国の地形図の不一致により、山脈の名称がしばしば混乱を招いています。エスカランテはアパガドとも呼ばれています。[ 18 ]

この火山は、同名の山脈と関連している。 [ 1 ]サイレカブール山脈は、西側のアタカマ塩湖と東側のボリビアにあるいくつかの小さな内陸盆地との間の分水嶺を形成している。さらに南のリカンカブールとフリケス、さらに北のトコルプリも同じ分水嶺の一部である。[ 19 ]サイレカブール山脈の東側の乾燥した谷は最終的にラグナベルデに流れ込む。[ 16 ]リオ・プリフィカ川は、標高3,950メートル(12,960フィート)のサイレカブールの斜面に源を発し、[ 20 ]後にリオ・プリタマ川と合流してサンペドロ・デ・アタカマ川を形成する。[ 21 ]

地質学

サイレカブール山脈は、エスカランテ火山(プタナ火山の南)から南のサイレカブール本山まで22キロメートル(14マイル)にわたって連なる火山群で、後氷期に活動していた少なくとも10の火山活動中枢を含んでいます。エスカランテの北東にもさらに2つの火山活動中枢があります。[ 18 ]

標高5,971メートル(19,590フィート)[ a ] [ b ]のサイレカブールは、この山脈で最も高い火山です。サイレカブールの南には幅4.5キロメートル(2.8マイル)のカルデラがあり、より古い火山の上に形成されました。溶岩流はサイレカブールから北西に2.5キロメートル(1.6マイル)まで広がり、さらに新しい溶岩流がこのカルデラの南に形成されました。[ 18 ]標高5,819メートル(19,091フィート)の[ 28 ]エスカランテ(南緯22°36′45″西経67°53′2″ [ 28 ])には火口湖があります。[ 18 ]サイレカブール西部のプリタマ火山は、地殻変動による峡谷に沿って16キロメートル(9.9マイル)の溶岩流を発生させた。[ 29 ]標高5,722メートル(18,773フィート)のクリキンカ(南緯22°35′48″西経67°51′30″)と標高5,748メートル(18,858フィート)のセロコロラド(南緯22°35′29″西経67°55′18″)は、それぞれこの山脈の北西と北東に位置する。[ 1 ] [ 28 ] / 22.61250°S 67.88389°W / -22.61250; -67.88389 / 22.59667°S 67.85833°W / -22.59667; -67.85833 / 22.59139°S 67.92167°W / -22.59139; -67.92167

サイレカブールのカルデラ

カルデラは高さ 400 メートル (1,300 フィート) の断崖で区切られており、北端のサイレカブールから流れ出る溶岩に埋もれています。この溶岩流の 1 つはカルデラの底まで達しています。[ 30 ]崩壊前のこの火山は標高約 7,000 メートル (23,000 フィート) で、世界で最も高い火山の 1 つであったと思われます。オホス デル サラードは標高 6,885 メートル (22,589 フィート) に達します。[ 31 ]サイレカブール本体には 3 つの円錐丘があります。[ 30 ]北側の円錐丘からは厚さ 10 メートル (33 フィート) の短い溶岩流が流れ出ています。氷河の浸食がサイレカブールに影響を及ぼしており、サイレカブールの南側の一部の溶岩流はモレーンで覆われています。 [ 31 ]サイレカブール川全体の容積は約35立方キロメートル(8.4立方マイル)である。[ 12 ]

これらの10の噴火口からは、それぞれ若い溶岩流が流れ出ています。より古い噴火口からは、南西方向に30キロメートル(19マイル)の長さの溶岩流が流れ出ています。 [ 18 ]サイレカブールからの古い溶岩流の一部は、後にリカンカブールからの溶岩流に埋もれました。[ 14 ]

セロ・コロラド山とクリキンカ山は西から東に延びるように並んでいます。この地域の他の火山、例えばラスカルアグアス・カリエンテス、リカンカブール・フリケス、ラ・トルタ・トコルプリも同様の並び方をしており、地殻の南北方向の張力によって制御されていると考えられます。[ 32 ]サイレカブール山はラグナ・ベルデ山にも見られる断層上に位置しています。[ 33 ]

岩石学

エスカランテとサイレカブールは暗色の安山岩を噴火し、後にはデイサイトも噴火した。[ 34 ] カルデラ後の溶岩には塩基性岩塊が見られる。 [ 35 ]岩石の色は黒、茶色、灰色である。[ 36 ]鉱物には、角閃石[ 12 ]黒雲母、青銅カルシウム含有普通輝石単斜輝石角閃石磁鉄鉱斜方輝石斜長石輝石石英がある。[ 34 ] [ 36 ] [ 18 ]さらに、アパタイトイルメナイト酸化鉄ジルコニアも見つかっている。[ 37 ]カルデラ形成噴火後に噴火した溶岩の少なくとも1つには、オリビンが含まれている。サイレカブールのカルデラ形成噴火前に噴出した溶岩にはガラスが含まれており、微岩質の構造をしています。[ 36 ]マグマ中程度から高いカリウム含有量を持つ石灰アルカリ性です。[ 34 ] [ 35 ]

噴気によって変質した岩石は、この山脈の東側の斜面で発見されています。[ 18 ]砂漠の緑青がカルデラ後の溶岩を覆っています。[ 36 ]

結晶組成に基づくと、サイレカブールのマグマは850~950℃(1,560~1,740℉)の温度で形成されたと考えられる。このプロセスは、マントルが部分溶融しペリドタイトが地殻と相互作用して分別結晶化が起こることで始まった。[ 34 ]カルデラ形成前に噴出した安山岩は、カルデラ形成後に噴出したデイサイトよりも90℃(160℉)高い温度で生成された。[ 38 ]酸素、鉛、ストロンチウムの同位体比は CVZのマグマに典型的なものである。[ 18 ]鉛同位体比は地殻、特にゴンドワナ大陸の残存地であるアンデス地殻のいわゆる「アントファラ」領域で見られるものと一致している[ 39 ] [ 41 ]

地質学の歴史

700万年前のチャクサス溶岩塊は、サイレカブールのカルデラ形成噴火と関連があるとされています。これらのデイサイト質溶岩は、アタカマ塩湖に向かって南西に広がっています。[ 31 ]しかし、チャクサス溶岩のこの高い年代推定は、この溶岩とより古い溶岩との地層学的関係と矛盾していることから、疑問視されています。 [ 42 ]これらの溶岩層は、後カルデラ溶岩Iと後カルデラ溶岩IIと名付けられており、前者は更新世、後者は完新世のものです。[ 12 ]サイレカブールから北西に伸びる新鮮な溶岩流が、最も新しい溶岩流であると考えられます。[ 43 ]

カルデラの形成は完新世以前に起こり[ 44 ]、山脈の他の円錐丘の形成に先行しました。[ 34 ]このカルデラの構造は、堆積物の形態を考慮すると鮮新世-第四紀に形成されました。 [ 33 ]氷河期の間、サイレカブール主峰の真西の谷は、標高4,600メートル(15,100フィート)まで伸びた長さ8キロメートル(5.0マイル)の氷河で占められていました。サイレカブール主峰は、氷河で占められた谷の内側に成長し、側方モレーンと末端モレーンも残しました。[ 45 ]

サイレカブール火山は、この火山列の中で最も若い火山です。エスカランテ火山も若い火山ですが、サイレカブール火山ほど若くはありません。同時期の活動や噴気活動の報告はありませんが、[ 18 ]サイレカブール火山に隣接するラグナ・ベルデの海岸では噴気孔と温泉が発見されています。 [ 46 ]サイレカブール火山の今後の活動は、アタカマ大型ミリ波干渉計の活動を阻害する可能性があり、[ 47 ]溶岩ドームや溶岩流の形成につながり、局所的な影響を及ぼす可能性が高いと考えられます。[ 44 ]

気候と生物学

サイレカブールの気候は乾燥していて雲が少なく、[ 48 ]サイレカブールには氷河や永久積雪がありません[ 49 ]。ただし、1985年の地図では山頂部に氷雪が残っていることが示されており[ 50 ]、降雪によって一時的な積雪が残ることもあります[ 51 ] 。アタカマ・アルティプラノは全体的に砂漠気候で、降水量は年間200ミリメートル(7.9インチ/年)未満ですが、後期更新世から初期完新世にかけては気候はより湿潤でした[ 52 ] 。現在の降雪のトリチウム同位体比は、太平洋からではなく、大陸で発生する降水について測定された同位体比と一致しています[ 53 ] 。この乾燥の原因は、アンデス山脈による雨陰効果と南太平洋高気圧の安定性です[ 54 ]

乾燥した雲のない気候と低緯度・高高度が相まって、この地域は地球​​上で最も日射量が多い地域の1つとなっており、サイレカブールでは太陽定数の98%に達します。[ 48 ] 12月21日の南半球夏至と1月3日の近日点(地球と太陽の距離が最も短い点)が重なることが、この高い日射量につながっています。[ 55 ]この地域では紫外線も高く、[ 56 ]紫外線Bと紫外線Aの値はそれぞれ1平方メートルあたり15.6~36.4ワット(0.00194~0.00453 hp/平方フィート)と報告されています。[ 57 ]

1991年から1994年にかけて、標高5,820メートル(19,090フィート)の気温は-8.7~-16.3℃(16.3~2.7℉)であった。[ 58 ] 1995年の一連の測定によると、冬季の標高5,820メートル(19,090フィート)の地表温度は-20~20℃(-4~68℉)で、深さ5センチメートル(2.0インチ)の土壌温度も冬季にはほぼ10℃(50℉)から-10℃(14℉)未満であった。[ 59 ]昼夜の気温差は大きい。[ 56 ] 1991年から1994年にかけての平均風速は毎秒5~11メートル(16~36フィート/秒)でした。[ 58 ]

サイレカブールとリカンカブールの西側の地域における植物の多様性に関する研究では、約250種の植物がそこに生息していることが示されており[ 60 ]、火山自体にも極限環境酵母種が見つかっている[ 61 ] 。 1955年には、氷の一種であるペニテンテスがサシエルに広く分布していると報告された[ 62 ] 。

人類の歴史

前近代

山名はクンザ語で「雨の山」を意味し、サイレ(雨)とカブール(山)またはカウル(山)に由来する。[ 63 ]サイレカブールとクリキンカには、インカ人が造った山岳聖域がある。さらに南に位置するリカンカブールとフリケスにも、同様の聖域があった。[ 64 ]サイレカブールは聖なる山と考えられており、[ 65 ]アタカマのいくつかの遺跡で発見された安山岩は、サイレカブール産である可能性がある。[ 66 ]

最近

サイレカブールの北に位置するサシエルでは硫黄鉱山が稼働しており[ 18 ]、サイレカブールには硫黄鉱山や中継所などの関連インフラがあった。[ 51 ] 1950年代のセロ・コロラドとプタナでの硫黄採掘はサン・ペドロ・デ・アタカマの発展に貢献し[ 67 ] 、採掘された硫黄はそこに輸送された。[ 68 ] 1955年の報告書では、硫黄含有量が55~60%の鉱石が約60万トン(59万ロングトン、66万ショートトン)あるとされている。[ 69 ]エル・タティオ・ハイウェイからサイレカブールまでは、全長21キロメートル(13マイル)の片側1車線の鉱山用未舗装道路が通っている。[ 70 ]

サイレカブールには2003年以来、口径0.8メートル(2フィート7インチ)のレシーバーラボ望遠鏡が設置されている。[ 71 ]この望遠鏡は電磁スペクトルテラヘルツ領域で動作する。この周波数領域の地上天文学は、大気がその周波数領域の放射線を著しく吸収するため、長い間不可能と考えられてきた。[ 72 ]標高5,525メートル(18,127フィート)のこの望遠鏡は、世界で最も高いサブミリ波望遠鏡である。[ 73 ]

注記

  1. ^デジタル標高モデルからのその他のデータ: SRTMは5,958メートル(19,547フィート)を生成し、 [ 22 ] ASTERは5,928メートル(19,449フィート)、 [ 23 ] SRTMはASTERで埋められ5,958メートル(19,547フィート)、 [ 23 ] ALOSは5,928メートル(19,449フィート) [ 24 ] TanDEM-Xは6,001メートル(19,688フィート)。 [ 25 ]
  2. ^最も近いキーコルの標高は4,671メートル(15,325フィート)で、 [ 26 ]地形的プロミネンスは1,300メートル(4,300フィート)、地形的優位性は21.77%である。その親峰はアカマラチであり、地形的孤立度は69.6キロメートル(43.2マイル)である。 [ 27 ]

参考文献

  1. ^ a b c d「Sairecabur」 . Global Volcanism Program .スミソニアン協会.
  2. ^ 「Sairecabur」 . Andes Specialists . 2020年4月12日閲覧
  3. ^アントニオ・ベオルキア・ニグリス。ロス・サントゥアリオス・インディヘナス
  4. ^ハーモン、RS;バレイロ、バージニア州。サウスカロライナ州ムーアバス。ホーフス、J.フランシス、PW。ソープ、RS;デルエル、B.マクヒュー、J.ジャイアン州ヴィリーノ(1984 年 9 月 1 日)。 「アンデス山脈の新生代後期石灰アルカリ性溶岩における地域的な O-、Sr-、および Pb-同位体関係」。地質学会誌141 (5): 803–804書誌コード: 1984JGSoc.141..803H土井10.1144/gsjgs.141.5.0803S2CID 129394384 
  5. ^ Rosner, Martin; Erzinger, Joerg; Franz, Gerhard; Trumbull, Robert B. (2003年8月). 「中央アンデスの弧火山岩におけるスラブ由来のホウ素同位体シグネチャーと、スラブの進行性脱水過程におけるホウ素同位体分別作用の証拠」 .地球化学、地球物理学、地球システム. 4 (8): 2– 3. Bibcode : 2003GGG.....4.9005R . doi : 10.1029/2002GC000438 .
  6. ^ Zeil 1959、226ページ。
  7. ^ Zeil 1959、227ページ。
  8. ^ Zeil 1959、221ページ。
  9. ^ H Leyrit; C Montenat (2000年8月8日).火山砕屑岩, マグマから堆積物まで. CRC Press. p. 56. ISBN 978-90-5699-278-1
  10. ^ゴドイ、ベニーニョ;ヴェルナー、ゲルハルト。小島、庄司。「サンペドロのカデナ火山の包含基金の分析 – アンデス中央部リンゾール」(PDF)biblioserver.sernageomin.cl (スペイン語)。セルナゲオミン。 p. 548. 2016 年 11 月 12 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ2016 年11 月 9 日に取得
  11. ^ Zeil 1959、219ページ。
  12. ^ a b c d eフィゲロア&フィゲロア 2006、459ページ。
  13. ^ de Silva, SL (1989年5月). 「チリ北部中央アンデスの南緯21度30分から南緯23度30分にかけてのイグニンブライトの地質年代学と地層学」. Journal of Volcanology and Geothermal Research . 37 (2): 121. Bibcode : 1989JVGR...37...93D . doi : 10.1016/0377-0273(89)90065-6 .
  14. ^ a bフィゲロア、オスカー A.;バーナード・デルエル(1996年9月)。「中央アンデスの安山岩質火山、リカンカブール」(PDF)3 番目の ISAG : 563 2016 年11 月 10 日に取得
  15. ^テラン、ネフ、セブリング、2006 年、p. 2.
  16. ^ a b「ラグナ・ベルデ」(PDF) (地図)。ボリビア 1:50,000(NIMA)テキサス大学オースティン校より。
  17. ^平和友好条約(1904年)(PDF)(条約). 1904年10月20日. 2016年11月8日閲覧
  18. ^ a b c d e f g h i j「Escalante & Sairecabur」 . Volcano World .オレゴン州立大学. 2016年11月8日閲覧
  19. ^ニーマイヤー 1980、170ページ。
  20. ^セプルベダ・リベラ、イザベル;モリーナ・オタローラ、ラウール。デルガド・セラーノ、マリア・デル・マール;ゲレーロ州ジネル。エミリオ、ホセ(2015年12月1日)。「アグアス、リエゴとクルティボス:サンペドロ・デ・アタカマのアイラスと永久のカンビオス」Estudios Atacameños (スペイン語) (51): 185–206 . doi : 10.4067/S0718-10432015000200012
  21. ^ニーマイヤー 1980、173ページ。
  22. ^ USGS、EROSアーカイブ(2018年6月29日)。「USGS EROSアーカイブ - デジタル標高 - SRTMカバレッジマップ」 。 2020年4月12日閲覧
  23. ^ a b「ASTER GDEMプロジェクト」 . ssl.jspacesystems.or.jp . 2020年4月14日閲覧
  24. ^ 「ALOS GDEMプロジェクト」 。 2020年4月14日閲覧
  25. ^ TanDEM-X、TerraSAR-X。「コペルニクス宇宙コンポーネントデータアクセス」 。 2020年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年4月12日閲覧
  26. ^ 「アンデス山脈 - 標高5000m以上の山々」アンデススペシャリスト。 2020年4月12日閲覧
  27. ^ 「Sairecabur」 . Andes Specialists . 2020年4月12日閲覧
  28. ^ a b c「Sairecabur」 . Global Volcanism Program .スミソニアン協会.同義語とサブ機能
  29. ^ Deruelle 1982、25~26ページ。
  30. ^ a b Deruelle 1982、22ページ。
  31. ^ a b c Deruelle 1982、25ページ。
  32. ^クラウス=ヨアヒム・ロイター、エッケハルト・ショイバー、ピーター・ウィガー(2012年12月6日).南部中央アンデスのテクトニクス:活発な大陸縁辺の構造と進化. シュプリンガー・サイエンス&ビジネス・メディア. p. 109. ISBN 978-3-642-77353-2
  33. ^ a b Deruelle 1982、p. 21。
  34. ^ a b c d e Deruelle 1982、20ページ。
  35. ^ a bフィゲロア&フィゲロア 2006、460ページ。
  36. ^ a b c d Deruelle 1982、26ページ。
  37. ^ Deruelle 1982、29ページ。
  38. ^ Deruelle 1982、27ページ。
  39. ^フィゲロア & フィゲロア 2006、p. 461.
  40. ^ママニ、ウォーナー、センペレ、2009 年、p. 177.
  41. ^ Mamani、Worner & Sempere、2009 年、169–170 ページ。
  42. ^ラミレス 1979年、38ページ。
  43. ^ 「サイレカブール」 .地球火山活動プログラム.スミソニアン協会.フォトギャラリー
  44. ^ a b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. 16. ISSN 0717-73052021 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 
  45. ^ウォード、D.;ソーントン、R. Cesta、J. (2017 年 9 月 15 日) 「乾燥した対角線を越えて:ボリビア南西部とチリ北部のアンデス山脈西部の退氷現象」Cuadernos de Investigación Geográfica (スペイン語)。43 (2): 688. Bibcode : 2017CuaIG..43..667W土井10.18172/cig.3209ISSN 1697-9540 
  46. ^カブロル、ナタリー・A.、グリン、エドモンド・A.、ジッピ、ピエール、ノフケ、ダイアン・ウィンター(2018年1月1日)。『更新世/完新世移行期におけるアルティプラニック湖沼の進化:初期火星における居住性低下、生息地の変化、そして生物シグネチャーを探る窓』 p. 158。Bibcode 2018fhlm.book..153C。doi 10.1016 /B978-0-12-809935-3.00006-2。ISBN 9780128099353{{cite book}}:|journal=無視されました (ヘルプ)
  47. ^ Otárola, Angel; Hofstadt, Daniel (2002年3月18日). 「ALMA memo # 413 Physical parameters of the Chajnantor Science Preserve」(PDF) . NRAO Library . National Radio Astronomy Observatory . p. 4. 2016年11月10日閲覧
  48. ^ a b Kamp, Ulrich; Bolch, Tobias; Olsenholler, Jeffrey (2005年3月). 「Cerro Sillajhuay(アンデス山脈、チリ/ボリビア)の地形測定:ASTERリモートセンシングデータと等高線図による数値標高モデル(DEM)の比較」. Geocarto International . 20 (1): 28. Bibcode : 2005GeoIn..20...23K . doi : 10.1080/10106040508542333 . S2CID 130533390 . 
  49. ^パルシェンら。 2015、574–575 ページ。
  50. ^ 「カラマ」 (地図)。GVP (第 1 版)。 1:250000 (スペイン語)。チリ軍事研究所ジオグラフィコ。 1985年。
  51. ^ a bサンダース, SM; サイラー, AB; シンキエヴィッチ, A. (2025年3月). 「地球の不活性熱水環境と乾燥気候における元素硫黄の酸化プロセスの研究:火星の硫酸塩形成と気候への影響」 .第56回月惑星科学会議. 3090 :2170.書誌コード: 2025LPICo3090.2170S . ISSN 0161-5297 . 
  52. ^グロージャンら。 1995 年、p. 241.
  53. ^グロージャンら。 1995 年、p. 251.
  54. ^シュローダー&シュミット 1997、235ページ。
  55. ^シュレーダー、ヒルマー;マッキー、モーセン。シウトゥラ、マリア(2003 年 1 月 1 日)。"Die Zusammensetzung und morphologische Wirksamkeit der Salze in der ariden Höhenregion der Atacama (チリ)"Mittailungen der Fränkischen Geographischen Gesellschaft (ドイツ語)。43 (1): 261.
  56. ^ a bプルシェンら。 2015、p. 575.
  57. ^パルシェンら。 2015、p. 579.
  58. ^ a b Lazar, Reinhold (2005年4月). 「中高度および高高度における遠征・トレッキングエリアの生物気候学的評価のコンセプト」. Wiener Medizinische Wochenschrift . 155 ( 7–8 ): 176–87 . doi : 10.1007/ s10354-005-0167-3 . PMID 15966264. S2CID 25806993 .  
  59. ^シュローダー&シュミット 1997、237ページ。
  60. ^リヒター 2009、103ページ。
  61. ^パルシェンら。 2015、p. 583.
  62. ^ルドルフ 1955年、164ページ。
  63. ^チョコバー、ソニア・ラモス;ティローニ、マヌエル(2023年7月20日)。「Un Sol インテリア: Vulcanología Lickanantay en el Salar de Atacama」Revista de Estudios Latinoamericanos sobre Reducción del Riesgo de Desastres REDER (スペイン語)。7 (2): 81.土井: 10.55467/reder.v7i2.125ISSN 0719-8477 
  64. ^トーマス・ベソム(2013年4月15日)『インカの人身供犠と山岳崇拝:帝国統一戦略』UNM出版、12ページ。ISBN 978-0-8263-5308-5
  65. ^アグスティン・リャゴステラ・マルティネス (2004 年 1 月 1 日)。ロス・アンティグオス・ハビタンテス・デル・サラール・デ・アタカマ:先史時代アタカメーニャ(スペイン語)。ペフエン・エディターズ・リミターダ。 p. 25.ISBN 978-956-16-0382-0
  66. ^ Seelenfreund H、アンドレア;シンクレア・A、キャロル。デ・ソウザ・H、パトリシオ。ディネーター R、マリア・イネス。フォンセカ・P、ユージニア;チェスタ・A、ミゲル。モラレス P、ホセ ロベルト (2004)。「溶岩の表面と噴水の遺跡と遺跡の遺跡: 先史時代のアタカメニャの結果、前史と計画の結果。 」エストゥディオス アタカメーニョス(スペイン語) (28)。土井10.4067/S0718-10432004002800005
  67. ^ルドルフ 1952年、563ページ。
  68. ^ルドルフ 1952年、579ページ。
  69. ^ルドルフ 1955年、153ページ。
  70. ^テラン、ネフ、セブリング、2006 年、2–3 ページ。
  71. ^ Goldsmith, PF (2007年6月1日). 「サブミリ波天文学とマウナケア - 概要」. 2007 IEEE/MTT-S 国際マイクロ波シンポジウム. pp.  1845– 1848. doi : 10.1109/MWSYM.2007.380110 . ISBN 978-1-4244-0687-6. S2CID  38727123 .
  72. ^ Marrone et al. 2004、p.1。
  73. ^ Marrone et al. 2004、p.2。

出典