Desencadenamiento de debris flow en el volcán Teide. ¿Un proceso creciente?

IF 0.5 Q4 GEOLOGY
C. C. Hernández, P. Dorta, H. Casanova, E. González-Reimers, Matilde Arnay, V. Soler
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Abstract

El volcán Teide es la montaña más elevada del territorio español, alcanzando los 3.718 m.s.n.m. Es un estratovolcán doble; el volcán de Pico Viejo (3.100 m.s.n.m) presenta un cráter amplio, mientras que el volcán Teide, en posición más oriental, tuvo su última erupción hace posiblemente 1,2 ka (Lavas Negras). Por debajo de estos flujos lávicos recientes aflora la estructura del Teide Antiguo, un edificio gigante cuyos materiales más recientes han sido datados en 30 ka. Presenta laderas muy empinadas (por encima de 40o) y muestra algunos barrancos, siendo los más importantes el Corredor de La Bola y el Corredor de La Corbata. Este último ha sido parcialmente rellenado por las Lavas Negras. En su cabecera presenta una coloración pálida, con forma de triángulo, producida por una intensa alteración fumaroliana afectando a la roca traquítica. La actividad de este barranco no ha sido muy importante no existiendo referencias de ella para los últimos 30 años. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2010 una lluvia intensa produjo la removilización de materiales desde la mancha pálida (localizada por encima de los 3.200 m.s.n.m.), formando un debris flow impresionante. En el presente artículo mostramos los resultados del estudio morfométrico, sedimentológico y climático, haciendo hincapié en las inusuales condiciones meteorológicas que produjeron el desencadenamiento de este proceso como clave para interpretar otros debris flow anteriores y prevenir el riesgo derivado de los futuros.
泰德火山碎屑流的释放。一个不断增长的过程?
泰德火山是西班牙领土上最高的山,达到3718 m.s.n.m.是一座双重战略火山;皮科·维耶霍火山(3100 m.s.n.m)有一个大陨石坑,而位于最东端的泰德火山可能在1.2 ka(黑色熔岩)前最后一次喷发。在这些最近的熔岩流下面是古代泰德的结构,这是一座巨大的建筑,其最新材料的年代为30 KA。它有非常陡峭的斜坡(超过40o),并显示出一些沟壑,其中最重要的是球道和领带道。后者部分被黑色熔岩填满。在它的头部,它呈现出一种苍白的三角形颜色,是由强烈的富马罗利亚蚀变影响到Traquitica岩石而产生的。在过去30年中,由于没有关于这一峡谷的参考资料,这一峡谷的活动并不十分重要。然而,2010年9月22日,一场大雨导致材料从苍白的斑点(位于3200 m.s.n.m以上)中移动,形成了令人印象深刻的泥石流。在这篇文章中,我们展示了形态测量、沉积学和气候研究的结果,强调了引发这一过程的异常天气条件,这是解释其他先前泥石流和预防未来风险的关键。
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