タアパカ

タアパカ、タラパカ
ネバドス・デ・プトレ、タアパカ火山(右)
最高地点
標高5,860メートル (19,230フィート) [ 1 ] [ 2 ]
座標南緯18度6分 西経69度30分 / 南緯18.1度 西経69.5度 / -18.1; -69.5[2]
地理
タアパカ(タラパカ)はアリカ・イ・パリナコータ州にあります
タアパカ、タラパカ
タアパカ、タラパカ
親範囲アンデス山脈
地質
山の種類複合火山
最後の噴火紀元前320年±50年[ 3 ]
登山
初登頂インカプレコロンブス時代

タアパカは、チリ北部のアリカ・イ・パリナコータ州にある完新世の火山群です。チリ・アンデス山脈に位置し、南米の4つの火山列の一つであるアンデス火山帯中央火山帯に属しています。プトレの町は火山の南西麓に位置しています。

タアパカ火山は、中央火山帯の他の火山と同様に、ナスカプレートが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ました。アルティプラノ高原の西縁に位置し、より古い火山性および堆積性ユニットの上にあります。タアパカ火山は主にデイサイトを噴出し、多数の溶岩ドームを形成していますが、安山岩質の成層火山も存在します。

タアパカの火山活動は、鮮新・更新世に始まり、いくつかの段階を経て進行しました。溶岩ドームの形成後、しばしばその崩壊と岩塊・灰流雪崩が発生し、火山の一部ではセクター崩壊(大規模な地滑り)が発生しました。当初は更新世に活動は終息したと考えられていましたが、後期噴火は2,300年前まで続き、最も遅いものは紀元前320年に遡りますチリ地質局はプトレへの危険としてこの火山を監視していますが、噴火はボリビア東部にまで及ぶ地域や地元の道路にも影響を及ぼす可能性があります。

名前

タラパカという用語は、アイマラ語で「双頭の鷲」[ 4 ]または「冬の(獲物の)鳥」[ 5 ]を意味し、ケチュア語ではアンデスの鷲[ 6 ]を意味します。ネバドス・デ・プトレ[ 7 ]とも呼ばれます。「ネバドス・デ・プトレ」は火山群を指し、「タアパカ」はその最高峰を指すこともあります。[ 8 ]タアパカという用語はタラパカの語源でもあり、アイマラ語で創始神ビラコチャを指す言葉である可能性があります。[ 9 ]プトレはアイマラ語で「落ちる水の音」を意味するようです。[ 5 ]

地理と地質

タアパカは、アリカ・イ・パリナコータ州パリナコータにあります。[ 1 ]チリ北部では過去1万年間の火山活動はほとんど記録されておらず、噴火の大部分はグアラティリラスカルパリナコータで記録されています。[ 7 ]これら3つの火山のうち最初と最後の火山、そしてタアパカ自体は、ラウカ国立公園の一部です。[ 10 ]タアパカ火山へは、タンボ・ケマード-アリカ国際道路から行くことができます。[ 11 ]

地域的背景

アンデス山脈の火山活動は、ペルー・チリ海溝における南アメリカプレートへのナスカプレート南極プレート沈み込みによって引き起こされ、それぞれ年間7~9センチメートル(2.8~3.5インチ/年)、年間2センチメートル(0.8インチ/年)の速度で沈み込んでいます。[ 12 ]このプロセスによって流体が生成され、沈み込むプレートの上にあるマントルウェッジと相互作用することで、最終的に沈み込みに伴うマグマの進化を引き起こします。 [ 13 ]

この沈み込みは、どこでも火山活動を引き起こすわけではありません。沈み込みが浅い場所(「平坦なスラブ」沈み込み)では、最近の火山活動は見られません。アンデス山脈では約1億8500万年前から火山活動が続いており、ファラロンプレートが分裂した約2700万年前に活動が活発化しました。[ 12 ] 1994年時点で、アンデス山脈には完新世活動 を示す火山が約178あると考えられており、そのうち60は歴史時代にも活動していたと推定されています。[ 12 ]

地域的背景

タアパカはアンデス山脈の中央火山帯[ 14 ]の一部であり、北部火山帯南部火山帯南半球火山帯とともにアンデス山脈の4つの火山帯の1つです。これらの火山帯は、最近火山活動が発生していない地域によって区切られています。[ 15 ]

中央火山帯には約44の活火山と、その他にカルデライグニンブライト火山活動の中心地がいくつか存在します。乾燥した気候のため、古い火山は保存状態が良い場合が多いです。[ 12 ]この火山帯には世界で最も高い火山がいくつかあり、標高は5,000~7,000メートル(16,000~23,000フィート)に達します。[ 15 ]中央火山帯で最大の歴史的噴火は1600年にワイナプチナで発生し、ラスカルはこの地域で最も活発な火山です。それ以外の火山活動は、ほとんどの火山体が人間の居住地から遠く離れているため、ほとんど記録されていません。[ 12 ]

タアパカはアルティプラーノの西端に位置し、[ 16 ] [ 7 ] 、漸新世以降に西コルディリェラが形成された地域である。火山の基盤岩は、ルピカ層、堆積性のワイラス層、ラウカ火成岩(272万年前 [ 17 ] )など、主に火山性の層でできておりこの基盤漸新世から鮮新世のものである [ 16 ]場所によって両輝岩片麻岩蛇紋岩からなる原生代基盤岩が露出している。[ 13 ]タアパカの東には、コンドリリポメラペラランカグアパリナコタの各火山がある。 [ 18 ]火山の周辺は収縮テクトニクスの影響を受けており[ 19 ] 、大きな逆断層が近くを通過している[ 20 ]が、タアパカの火山活動との関係は明らかではない。[ 19 ]

火山

谷の中にある町。雪に覆われた2つの山頂がそびえ立つ。
タアパカはプトレ山の上にそびえる

タアパカは海抜5,860メートル(19,230フィート)[ 1 ] [ 2 ]の高さに達し、西から東に細長い火山群です。 [ 2 ]ラランカグアはタアパカのすぐ東にあります。[ 21 ]主に[ 16 ]多くの[ 22 ]重なり合った溶岩ドーム[ 16 ]で構成されており、その形状はほぼ楕円形から円形まで様々です。[ 22 ]溶岩流はまれです。この火山は、特に西側、南西側、東側の斜面に、岩塊と灰の堆積物のエプロンを形成し、谷を埋め尽くしています。[ 17 ]安山岩の成層火山も存在します[ 2 ]火山体の総容積は約35立方キロメートル(8.4立方マイル)で、火山物質は250平方キロメートル(97平方マイル)の表面積を覆っています。[ 7 ]

山頂のすぐ北から谷が始まり、時計回りにカーブして南西方向に火山の山腹に開き、山頂の反対側では同じく時計回りの尾根に接している。この谷はケブラダ・パコージョ川によって排水されている。[ 23 ]主峰は完新世のドーム状構造で形成され、そのすぐ西には後期更新世のドーム状構造(ソカパベ・ユニットとして知られる)がある。[ 24 ]

タアパカは通常に覆われているが[ 25 ] 、ブロック氷河以外の氷河はない[ 26 ]モレーンは発達が不十分[ 27 ]または発達が良好で、6つの段階に分かれており、その最低部は西側斜面の標高4,250メートル (13,940フィート) にある。氷河侵食された谷も報告されており[ 21 ] 、過去には2つの氷河がタアパカの西側斜面を下ったが、4つの氷河はタアパカとラランカグアの間で南に流れている[ 28 ] 。ここはリュタ川の源流であり[ 25 ]、その水源は山にあり[ 29 ]、その後、火山の西側で南北に伸びる谷を流れている[ 18 ] 。ケブラーダ・アランエ川が北側斜面を西に流れてリュタ川に合流している。[ 23 ]山の一部は東のリオ・ラウカ流域に流れ込む。 [ 30 ]タアパカの南西にはチリ北部アルティプラーノの主要都市プトレがある。 [ 2 ]

組成

タアパカは主にカリウムに富むデイサイトで構成されていますが、活動初期には安山岩も噴火しており[ 31 ] 、流紋岩の産出も報告されています。岩石の組成は火山の歴史を通じて比較的均一であり[ 17 ] 、石灰アルカリ質のマグマ群を特徴としています[ 32 ]

タアパカで噴出した岩石に含まれる目に見える鉱物には、閃石[ 16 ]アパタイト[ 32 ]、黒雲母[ 33 ]単斜輝石斜方輝石[ 16 ] 角閃石[ 34 ] 、磁鉄鉱赤鉄鉱長石[ 32 ]、石英[ 33 ] 、特徴的な大きな結晶を形成するサニディン[ 16 ] 、 [ 34 ] 、チタン石などがある。デイサイト質岩石には塩基性包有物[ 33 ]が含まれており、このような包有物は、それが埋め込まれている岩石が若いほど一般的に見られるようになる。[ 35 ]

苦鉄質包有物の存在は、タアパカでマグマの混合が起こっており、新たな噴火エピソードは、既存のデイサイトマグマだまりに新たな安山岩マグマが注入されたことで引き起こされたことを示している。[ 36 ]これらのデイサイトマグマだまりは比較的容積が小さく、[ 37 ]マグマだまりが新たなマグマの注入によって加熱された場合を除き、マグマだまり内でのマグマの動きはほとんどないようだ。[ 38 ]地質温度測定に基づくと、デイサイトの温度は 870 ± 10 °C (1,598 ± 18 °F) と推定されている。[ 39 ]マグマの形成はいくつかの段階で起こると仮定されている。まず、典型的な石灰アルカリ質火山弧玄武岩である玄武岩質安山岩が、地殻下の玄武岩集積物の溶融から生じた玄武岩と混合し、次に、結果として生じた混合物は、原生代地殻物質から生じた流紋デイサイト溶融物[ 40 ]と相互作用します[ 41 ] 。最初の溶融物は、苦鉄質包有物の大部分を占め、流紋デイサイトは、デイサイト物質の大部分を占めます[ 40 ] 。

主要なマグマ盆地は深さ15~20キロメートル(9.3~12.4マイル)に位置していると思われるが、噴出した岩石のいくつかの岩石学的特徴は、深さ5~12キロメートル(3.1~7.5マイル)に二次的な岩石生成域があることを示唆している。[ 17 ] タアパカマグマの形成には、分別結晶化部分溶融が関与している。 [ 32 ]

40キロメートル(25マイル)以上の深さでの地殻同化作用はデイサイトマグマの形成に関与しており、デイサイトの質量の約18% [ 42 ]を占めています。 [ 43 ]タアパカはかなり厚い地殻と上昇するマグマの上に形成されており、そのため地殻とのかなりの相互作用を受けており、地殻の汚染がタアパカのマグマの生成に重要な役割を果たしていることを意味します。[ 44 ]このマグマはその後、より浅いレベルに運ばれ、そこで結晶化します。[ 45 ]

茶色の不毛の丘陵と、その上にそびえる2つの雪に覆われた山
この地域の風景。タアパカは雪に覆われた2つの山です

気候と生物学

タアパカは熱帯高山気候の地域に位置し、年間を通して日中の気温変動が大きく、夜間には霜が降りる可能性があります。 [ 46 ]気温は0~20℃(32~68℉)です。[ 47 ]チリのほとんどの地域とは異なり、降水は主に夏に発生し、[ 46 ] 6月と7月には時折降雪があります。[ 47 ]しかし、気候は大部分が乾燥しているため、[ 46 ]植生は広く分布していません。[ 47 ]

タアパカの南側では、植生は主にプナ低木ステップで構成されており、西に行くほど低木地帯になります。 [ 48 ] 目立つアゾレラ・コンパクタポリレピスの森などのクッション植物も見られ、ボフェダレスと呼ばれる湿地もあります。[ 49 ]この地域ではかつて森林地帯がより一般的でした。[ 50 ]

この地域で見られる動物には、鳥類、フラミンゴグアナコウエムルレアビクーニャビスカチャなどがあり、[ 46 ]ピューマげっ歯類も比較的よく見られます。[ 51 ]この地域の大部分は、タアパカを含むラウカ国立公園によって保護されています。 [ 46 ]

噴火活動

タアパカは、過去150万年間[ 7 ]、3つの火山活動期を経て活動していたと考えられていました。後に第4段階が確認され、一部の岩石は150万年前より前の年代にあると解釈されました[ 16 ] 。タアパカの噴火は、溶岩ドームを形成する噴火と、溶岩ドームが崩壊したときに形成される岩塊と灰の雪崩を伴う爆発的な活動で構成されており[ 7 ]、これは歴史時代にスーフリエール丘陵雲仙火山で観測されていますが[ 52 ]、これらの噴火はタアパカで復元された噴火よりもはるかに小規模でした。タアパカでは亜プリニー式噴火が1回のみ発生しており、テフラ降下堆積物は広範囲に及んでいません[ 22 ]タアパカの歴史の中で、噴火活動は南南西方向に4~5キロメートル(2.5~3.1マイル)移動しており、[ 34 ]活動は山体の頂上に集中しています。[ 35 ]

後期更新世から完新世にかけての活動は、約1万年続く断続的なエピソードから構成され、数万年の間、活動が確認されない期間が続きました。タアパカでは、実際の噴火以外にも、火山体の一部がセクター状に崩壊したり、個々のドームが崩壊して岩塊と火山灰が混じった流水が流れ出たりと、様々な形態の山体崩壊が記録されています。[ 14 ]

段階

最も古い段階は鮮新・更新世の安山岩溶岩流で構成されており北側斜面の2か所に露出しており、後の火山活動によって激しく侵食され、部分的に埋もれています。[ 16 ]この段階の火山体は、おそらく広い成層火山で構成されていました。[ 35 ]

その後、150万年から50万年前には、デイサイト質の溶岩流溶岩ドームが火山の北側と東側の斜面の大部分を形成した。流動尾根などの流動形態は東側斜面の方がよく保存されているが、[ 33 ]北側斜面では氷河作用熱水作用による変質が起こり、流動形態が劣化している。北側と北西側の斜面では、長さ最大13キロメートル(8.1マイル)、厚さ20メートル(66フィート)、火山から離れた場所では厚さ2メートル(6フィート7インチ)未満の岩塊と灰の流が110平方キロメートル(42平方マイル)の表面を覆っている。その遠方地域では、最大5メートル(16フィート)の厚さのラハールがしばしば露出している。当時、タアパカはおそらく急峻な溶岩ドームからなる大きな成層火山であったと考えられます[ 53 ] 。 [ 31 ]

第3ステージは第2ステージと同様の火山活動で、噴出物は特に山体の中央、東部、南西部で18平方キロメートル(6.9平方マイル)を覆った。[ 53 ]火山の南側では、別の溶岩ドーム群が形成されました。[ 31 ]西側斜面には短く厚い溶岩流が分布し、東側斜面にはこのステージの溶岩ドームが見られ、そのうちの1つは「パンケーキ」のような外観をしています。この時期に遡る2つのドーム列があり、1つは南側斜面、もう1つは東側斜面にあり、どちらも南北に並んでいます。[ 54 ]第2ステージ、そしておそらく第3ステージも氷河浸食を受け、その後の山体崩壊と相まって、タアパカ山体の大部分が消失し、火山核が露出しました。[ 31 ]

第4段階は更新世から完新世にかけて行われ、チュリリンコ岩屑なだれの発生とともに始まった。その面積は1平方キロメートル(0.39平方マイル)に及んでいる。[ 54 ]このなだれは45万年から43万年前の古い岩体の崩壊によって形成された。[ 55 ]この崩壊は熱水変質作用で岩体が弱体化した後に起こった可能性が高い。 [ 31 ]タハネユニットは43万年から2万5千年前、南南西斜面に発生し、面積は30平方キロメートル(12平方マイル)に及んでいる。それは厚い溶岩流、西側斜面のいくつかの溶岩ドーム、南側斜面の岩屑なだれ、南側と南西側斜面の2つの火砕流扇状地で構成されています。25,000年から9,000年前にソカペユニットが形成されました。これはタアパカの西縁にあるより多くの溶岩ドームと、これらのドームを切り込んだ別の岩屑なだれで構成されています。このなだれは20平方キロメートル(7.7平方マイル)の領域を10キロメートル(6.2マイル)の距離で覆い、発生したときは明らかに高温でした。[ 55 ]この崩壊は火山内部の潜在ドームの発達によって引き起こされ、 [ 52 ]プトレはなだれ堆積物とタハネ、ソカペ、完新世の火砕流の上に形成されています。[ 23 ]火砕噴火が発生し、ソカパヴェ岩屑なだれ堆積物の隙間が埋まり、タジャネユニットの南扇状地の上にさらに多くの岩石が堆積しました。[ 56 ]

タアパカはかつて死火山と考えられていたが、その後の研究で完新世の噴火が確認されている。[ 7 ]これらの噴火により、火山の南部、中央部、南西部の斜面にプトレ地区が形成された。プトレ地区はタアパカの東側にある大きな溶岩ドーム、[ 57 ]南部にある小さなドーム、および南部と南西部の斜面の火砕流堆積物で構成される。この堆積物は、多数の岩塊と灰の流れ、および岩塊と灰を含む爆風堆積物で構成される。プトレ地区には、軽石流、ラハール、テフラの層も含まれる。過去 8,000 年以内に少なくとも 3 回の火砕流噴火が発生し、7,000 年前と 2,000 年前にはテフラの降下が発生しており、溶岩ドームの噴火に関連している可能性がある。[ 31 ]世界火山活動プログラムは、完新世におけるタアパカの8回の噴火を記録しており、[ 3 ]最後の噴火は2,300年前の[ 58 ]、紀元前320年頃±50年に発生したとしている。[ 3 ]タアパカは20世紀初頭に噴気活動が報告されたが[ 59 ]、歴史的な噴火の記録はなく、現在の活動は温泉によってのみ反映されている。[ 26 ]

脅威と備え

プトレの道路の眺め

チリ北部の火山のほとんどは町や居住地域から遠く離れているため、その活動が重大な人的災害を引き起こすことはないが[ 23 ]、タアパカは例外である: [ 60 ] 主要な地域の中心地であるプトレ[ 34 ]タアパカからの火砕堆積物の上に築かれており、将来の噴火の脅威に直面している。ボリビア太平洋を結ぶ高速道路ラパスアリカ間のチリ国道11号線[ 23 ] [ 61 ] )も南斜面の射程内にあり[ 7 ] 、ペルーのビシュビリへの道路は南西斜面と西斜面に沿って走っている[ 18 ] 。タアパカの射程圏内にあるその他の地域には、ソコロマサパウイラの町、ボリビアオルロ県がある。[ 26 ]完新世の活動は主にプトレ山が位置する南西斜面に影響を与えており、その危険性はさらに高まっています。タアパカ火山の噴火間隔は平均約450年です。[ 62 ]

タアパカ火山における今後の活動は、マグマが噴出するにつれて山体が変形し、火山体が不安定になるなど、さらなる火山活動を引き起こす可能性がある。同様に、溶岩ドームが火山体に噴出すると、岩塊流や火山灰流、そして一次火砕流と二次火砕流が発生する可能性がある。[ 22 ] 4月から11月(火山がに覆われる時期)の噴火はラハールを発生させる可能性があり、12月から3月の雨期の降雨もラハールを発生させる可能性がある。後者のタイプのラハールは、火山の急斜面のために現在のタアパカで頻繁に発生しているが、通常は道路の損傷にとどまる。[ 62 ]

チリのSERNAGEOMIN地質調査所は火山を監視し、火山危険度レベルを表示している。[ 1 ]また、同所はタアパカ火山のハザードマップも公開しており、溶岩爆弾の落下、火砕流、火山灰の降下による危険地域を示している。[ 23 ]

宗教と鉱業

アンデスの人々は現在でも山岳崇拝を行っている。2002年、登山家らがタアパカ山の山頂で貝殻でできた小像を発見した。インカ人にとって、このような小像は雨乞いの儀式に非常に重要だった。小像は岩でできた輪郭の中にあった。さらにインカの遺跡は、山頂から200メートル(660フィート)離れた北西の尾根でも発見された。[ 63 ]小像はおそらく水源を確保するために設置されたものと思われる。インカの人々は、山が天候を支配し、動植物の繁殖力に影響を与えると信じていたからである。[ 25 ]タアパカはインカの山岳聖域であり[ 64 ]、今でもこの山はプトレのコミュニティを守っていると言われている。[ 65 ]

タアパカ山の山頂部には硫黄の鉱床があります。1930年代から、プトレで活動していたエンプレサ・アズフレラ・タアパカ(タアパカ硫黄会社)がタアパカで硫黄の採掘を行い、 [ 66 ]タアパカの火口はカネパとシアの採掘キャンプの跡地となりました。[ 67 ]この採掘活動はプトレの多くの人々を雇用しました。[ 68 ]

参照

参考文献

  1. ^ a b c d "コンプレホ火山タアパカ" . sernageomin.cl (スペイン語)。セルナゲオミン。2017 年 12 月 15 日のオリジナルからアーカイブ。2018 年5 月 13 日に取得
  2. ^ a b c d e f「Taapaca」 . Global Volcanism Program .スミソニアン協会. 2017年11月21日. 2018年6月23日閲覧
  3. ^ a b c噴火の歴史世界火山活動プログラムスミソニアン協会。2018年6月23日閲覧。
  4. ^ “Diccionario Bilingüe、カステッラーノ - アイマラ、パラ: Tercera Edición” .フェリックス・レイム・ペアルマニ。2016 年 3 月 5 日のオリジナルからアーカイブ2015 年11 月 27 日に取得参照: Águila de dos cabezas
  5. ^ a bママニ、マヌエル M. (1984 年 6 月)。「タラパカの主要地域トポニモス・マス・コムネスの準備」フロリダ大学デジタル コレクション(スペイン語)。アリカ:タラパカ大学。 p. 102018 年5 月 29 日に取得
  6. ^テオフィロ・ライメ・アジャコパ (2007)。Diccionario Bilingüe: Iskay simipi yuyayk'anch: ケチュア語 – カステラーノ / カステラーノ – ケチュア語(PDF)。ボリビア、ラパス: futatraw.ourproject.org。
  7. ^ a b c d e f g hクラベロら。 2004 年、p. 603.
  8. ^モレイラ=ムニョス、アンドレス;ムニョスシック、メリカ。マルティコリーナ、アリシア。モラレス、ヴァネッツァ(2016年12月)。「チリ、アリカ・イ・パリナコタ地域のキク科カタログ」ガヤナ。ボタニカ(スペイン語)。73 (2): 226–267土井: 10.4067/S0717-66432016000200226hdl : 10533/232281ISSN 0717-6643 
  9. ^アラティア、マリア=イネス (1997 年 6 月 1 日)。 「変化への大胆さ:チリのアイマラコミュニティにおける異文化間教育の可能性」。人類学と教育に関する季刊誌28 (2): 245.土井: 10.1525/aeq.1997.28.2.229ISSN 1548-1492 
  10. ^ダンヤウ、マヌエル・シリング;トロトロ、かりん(2011年4月)。「Actas del I Simposio de Geoparques y Geoturismo en Chile」(PDF) (スペイン語)。 p. 36. 2016 年 8 月 11 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ2017 年11 月 20 日に取得
  11. ^ “セロ・デ・タアパカ” . difrol.gob.cl (スペイン語)。チリ国立フロンテラスとリミテス・デル・エスタード・デ・チリの監督。2018-05-30 のオリジナルからアーカイブ2018 年5 月 29 日に取得
  12. ^ a b c d eスターン、チャールズ・R. (2004). 「活アンデス火山活動:その地質学的およびテクトニックな状況」 .チリ地質誌. 31 (2): 161– 206. doi : 10.4067/S0716-02082004000200001 . ISSN 0716-0208 . 
  13. ^ a bヴェルナーら。 1994 年、p. 80.
  14. ^ a bゼルマー&クラベロ 2006、292ページ。
  15. ^ a bヴェルナーら。 1994 年、p. 79.
  16. ^ a b c d e f g i Clavero et al. 2004 年、p. 605.
  17. ^ a b c dウェグナー、ワーナー、クロンツ 2005、795ページ。
  18. ^ a b cクラベロら。 2004 年、p. 604.
  19. ^ a b Tibaldi, Alessandro (2008年9月20日). 「火山における収縮テクトニクスとマグマの経路」. Journal of Volcanology and Geothermal Research . 176 (2): 292. Bibcode : 2008JVGR..176..291T . doi : 10.1016/j.jvolgeores.2008.04.008 .
  20. ^ Galland, Olivier; Cobbold, Peter R.; de Bremond d'Ars, Jean; Hallot, Erwan (2007年6月1日). 「脆性地殻の水平短縮過程におけるマグマの上昇と定置:実験モデルからの洞察」(PDF) . Journal of Geophysical Research: Solid Earth . 112 (B6): B06402. Bibcode : 2007JGRB..112.6402G . doi : 10.1029/2006JB004604 . ISSN 2156-2202 . 
  21. ^ a bジェニーとカマー 1996、p. 41.
  22. ^ a b c dクラベロら。 2004 年、p. 616.
  23. ^ a b c d e fクラベロ、J. (2007)。「ペリグロス・デル・コンプレホ火山、タアパカ、アリカ・イ・パリナコタ地域」(PDF)sernageomin.cl (スペイン語)。セルナゲオミン2015 年 9 月 28 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ2017 年11 月 20 日に取得
  24. ^写真ギャラリー Global Volcanism Programスミソニアン協会。2018年6月23日閲覧。
  25. ^ a b cラインハルト 2002、87ページ。
  26. ^ a b c「Taapaca」(PDF) . sernageomin.cl(スペイン語). SERNAGEOMIN . 2016年3月25日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2017年11月21日閲覧
  27. ^ハイネ、クラウス (2019).デン・トロペンのダス・クアルテル(ドイツ語)。 Springer Spektrum、ベルリン、ハイデルベルク。 p. 273.土井10.1007/978-3-662-57384-6ISBN 978-3-662-57384-6. S2CID  187666121 .
  28. ^ジェニー&カマー 1996、44ページ
  29. ^コンチャ 1966、76ページ。
  30. ^ジェリア、フリオ・サンドバル (2003). 「エル・リエゴ・エン・チリ」(PDF)doh.gov.cl (スペイン語)。オブラス・ヒドラウリカスの監督。 p. 25. 2018 年 10 月 25 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ2017 年11 月 21 日に取得
  31. ^ a b c d e fクラベロら。 2004 年、p. 614.
  32. ^ a b c dポランコら。 2009 年、p. 2.
  33. ^ a b c dクラベロら。 2004 年、p. 607.
  34. ^ a b c d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. 11. 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 
  35. ^ a b cヒギンズ 2011、p.711。
  36. ^ゼルマー&クラベロ 2006、293ページ。
  37. ^ゼルマー&クラベロ 2006、299ページ。
  38. ^ヒギンズ 2011、721ページ。
  39. ^ Polanco et al. 2009、p.3。
  40. ^ a b Blum-Oeste & Wörner 2016、p. 435.
  41. ^ Blum-Oeste & Wörner 2016、p. 436.
  42. ^ウェグナー、ワーナー、クロンツ 2005、797ページ。
  43. ^ウェグナー、ワーナー、クロンツ 2005、796ページ。
  44. ^ Polanco et al. 2009、p.1。
  45. ^ウェグナー、ワーナー、クロンツ 2005、798ページ。
  46. ^ a b c d e Rundel & Palma 2000、p. 262.
  47. ^ a b cコンチャ 1966、58ページ。
  48. ^ルンデル&パルマ 2000、p. 263.
  49. ^ルンデル&パルマ 2000、p. 265.
  50. ^コンチャ 1966、59ページ。
  51. ^ルンデル&パルマ 2000、p. 266.
  52. ^ a bクラベロら。 2004 年、p. 615.
  53. ^ a bクラベロら。 2004 年、p. 608.
  54. ^ a bクラベロら。 2004 年、p. 609.
  55. ^ a bクラベロら。 2004 年、p. 610。
  56. ^クラベロら。 2004 年、p. 612.
  57. ^クラベロら。 2004 年、p. 613.
  58. ^ヒギンズ 2011、710ページ。
  59. ^ヒスパニック系アメリカの地図。アメリカ地理学会ニューヨーク支部。1922年。p.48 。 2017年11月21日閲覧
  60. ^ Amigo, Alvaro (2021年11月1日). 「チリにおける火山監視とハザード評価」 . Volcanica . 4 (S1): 3. doi : 10.30909/vol.04.S1.0120 . ISSN 2610-3540 . S2CID 240470454 .  
  61. ^ルンデル&パルマ 2000、p. 269.
  62. ^ a bクラベロら。 2004 年、p. 617.
  63. ^ラインハルト 2002、85ページ。
  64. ^ベソム、トーマス(2013年)『インカの人身供犠と山岳崇拝:帝国統一戦略』UNM出版、11頁。ISBN 978-0826353085201711月21日閲覧
  65. ^アイゼンバーグ、エイミー(2013年)『アンデスの発展に関するアイマラ・インディアンの視点』アラバマ大学出版局、125頁。ISBN 978-0817317911
  66. ^ディアス・アラヤ、アルベルト;サラザール・カセレス、パブロ;ソト・タンカラ、ダニエル(2016年6月)火山のオブレロス。タコラとタアパカの火山におけるインディヘナとトランジション労働過程」アタカメニョス研究(スペイン語)(52):69-89。doi 10.4067 / S0718-10432016005000008。ISSN 0718-1043 
  67. ^コンチャ 1966、66ページ。
  68. ^コンチャ 1966、64ページ。

出典