9.7. Cráteres y calderas
Los cráteres son los conductos de salida del magma en un volcán. Consisten en una depresión interna de unos pocos cientos de metros de profundidad y un diámetro del orden de centenares de metros.
Las calderas son estructuras circulares que delimitan una área deprimida de extensión variable.
El diámetro de la misma está comprendido entre unos pocos kilómetros y hasta 60 km. Los más frecuentes se hallan comprendidos entre 8 y 20 km. La mayor parte de los estratovolcanes andinos poseen una caldera, cuyo diámetro es proporcional al tamaño del volcán. La caldera del cerro Galán, en la Puna de Salta, posee un diámetro de aproximadamente 40 x 24 km (Francis et al., 1989).
La caldera de Vilama, en la Puna de Jujuy tiene dimensiones mayores, de 65 x 40 km (Coira et al., 1996).
Las calderas están asociadas a voluminosas erupciones piroclásticas, del orden de decenas a centenares de km 3 . El drenado de tan gran cantidad de magma provoca el hundimiento de la parte superior del volcán, dando lugar a la formación de la caldera. Las calderas están relacionadas con cámara magmáticas instaladas muy cerca de la superficie, a profundidades de apenas unos pocos kilómetros (1 a 4 km). Cámaras magmáticas más profundas, si bien extruyen abundante material piroclástico, no están relacionadas con calderas, debido al que el espesor de la corteza es suficiente para que su resistencia evite el colapso. Las ignimbritas relacionadas con la formación de la caldera deben tener un volumen aproximadamente similar al de la depresión de la caldera. Como muchas ignimbritas tienen densidades bajas, el calculo del volumen debe ser equivalente al de la roca densa, cuya densidad está cerca de 2600 kg m -3 . Para realizar el cálculo es necesario conocer las densidades de la ignimbrita y su distribución a fin de obtener un valor que sea representativo del total.
La mayor parte de las calderas están limitadas por fallas normales anulares, a través de las cuales en numerosos casos han continuado las erupciones. Sin embargo, en algunos casos, como en Taupo, Nueva Zelandia, las calderas no están limitadas por fracturas, sino que se forman por hundimiento flexural (flexural downsag), sin llegar a formarse fracturas. Estas calderas han sido denominadas por Walker (1984) downsag calderas que puede traducirse como calderas de hundimiento flexural o simplemente calderas de flexura.
Durante o inmediatamente después del hundimiento de la caldera la actividad magmática se puede reactivar dando lugar al resurgimiento de las erupciones. Una parte de los flujos pueden depositarse en la depresión de la caldera, por lo cual sus espesores y contenidos de líticos gruesos son comparativamente mayores que respecto de las mismas unidades fuera de la caldera. El reconocimiento de las unidades de intracaldera tiene gran importancia porque permite inferir la presencia de una caldera en los centros volcánicos erosionados y reconstruir la historia de ese volcán.
Una gran parte de los estratovolcanes Neógenos de la Cordillera de los Andes están coronados por calderas de diversos diámetros. En la Puna los volcanes son muy numerosos y las voluminosas erupciones de ignimbritas han formado un plateau volcánico de gran extensión. Coira et al. (1996)
v
describieron un complejo de calderas en el noroeste de Argentina, constituido por las calderas de Vilama, Coranzulí, Coruto, Panizos, Guacha y La Pacana. La edad de este intenso episodio volcánico está comprendida entre 9 y 2 Ma y dentro de este lapso se reconocieron cuatro ciclos de actividad.
Algunas de las calderas tienen enormes dimensiones como la de Vilama de 65 x 40 km de diámetro yladeCoruto de40x20 kmdediámetro.La composiciónesandesíticaa dacíticayestácomprendida entre 63 y 69 % SiO 2 .
La caldera del volcán Payún Matrú (Figs. 25 y 26) tiene 8 km de diámetro. Numerosas coladas surgieron a través de las fracturas anulares que limitan la caldera, rellenando parcialmente la
depresión de la misma. Las ignimbritas asociadas con la formación de esta caldera son de dos tipos: 1) las ignimbritas de alto grado, que se encuentran en el flanco norte del volcán y tienen un diseño de flujo similar al de las coladas y 2) las ignimbritas de bajo grado cubren una extensa área que rodea completamente al volcán, extendiéndose en un radio mínimo de 40 km.
En numerosos casos se ha comprobado que por debajo de las calderas se encuentran cuerpos ígneos constituidos por granodioritas, monzogranitos, etc. y cuyas composiciones son equivalentes a las de los productos efusivos. Son restos del reservorio magmático, que se han enfriado lentamente. Están emplazados cerca de la superficie y afloran durante los primeros estadios de erosión. En el sector central de Farallón Negro se encuentra el plutón de la monzonita de Alto de la Blenda, de 7,4 km 2 de superficie, el cual posiblemente representa la parte superior de un reservorio magmático.
Por debajo de la caldera de Crater Lake, Oregon, se encuentran granodioritas con edades tan jóvenes como 112 Ka (Bacon et al., 2000). Algunos de los bloques de granodiorita expulsados por las últimas erupciones históricas se encuentran parcialmente fundidos, indicando que el reservorio magmático aun puede estar activo. El enfriamiento lento de los reservorios magmáticos tiene una gran significación en la historia del volcán, porque las corrientes convectivas reponen en la cúpula los contenidos de agua necesarios para aumentar la presión interna y desencadenar las erupciones. De esta manera es posible explicar la sucesión de ciclos eruptivos durante la evolución de un volcán. Estos ciclos pueden tener una duración de hasta un millón de años.
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Recibido: 14 de agosto de 2000
Aceptado: 25 de enero de 2001