Redalyc.Pómez Bosque De Tlalpan, Producto De Una Erupción De Gran

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Redalyc.Pómez Bosque De Tlalpan, Producto De Una Erupción De Gran Revista Mexicana de Ciencias Geológicas ISSN: 1026-8774 [email protected] Universidad Nacional Autónoma de México México Arce, José Luis; Cruz-Fuentes, Diana; Ramírez-Luna, Angel; Herrera-Huerta, Iván Andrés; Girón-García, Patricia Pómez Bosque de Tlalpan, producto de una erupción de gran magnitud en el margen suroeste de la cuenca de México Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, vol. 34, núm. 3, 2017, pp. 274-288 Universidad Nacional Autónoma de México Querétaro, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57253651008 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto REVISTAArce et al. MEXICANA DE CIENCIAS GEOLÓGICAS v. 34, núm. 3, 2017, p. 274-288 Pómez Bosque de Tlalpan, producto de una erupción de gran magnitud en el margen suroeste de la cuenca de México José Luis Arce1,*, Diana Cruz-Fuentes2, Angel Ramírez-Luna3, Iván Andrés Herrera-Huerta2 y Patricia Girón-García1 1 Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, México. 2 Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Ticomán, Instituto Politécnico Nacional, C.P. 04510, Ciudad de México, México. 3 Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, México. * [email protected] RESUMEN dado que este tipo de volcanes no producen erupciones plinianas y son de composición relativamente básica. El presente trabajo reporta por primera vez la descripción de un depósito de pómez de caída de color blanco que aflora en la parte sur Palabras clave: erupción pliniana; pómez Bosque de Tlalpan; de la cuenca de México, denominado aquí de manera informal como Pleistoceno Tardío; Sierra de Las Cruces; cuenca de México; México. pómez Bosque de Tlalpan (PBT). El afloramiento más representativo se encuentra en el Bosque de Tlalpan, Delegación Tlalpan, de donde ABSTRACT toma su nombre. En este sitio el depósito alcanza 3 m de espesor, es masivo, la pómez representa el 80–90 % en volumen, con un predo- In this contribution we describe a white pumice fall deposit, informally minio de tamaño del lapilli grueso y algunos bloques. La PBT es de named pómez Bosque de Tlalpan (PBT), found in several outcrops in composición dacítica (64.9–66 % en peso de SiO2, en base anhidra) con the southern Mexico basin. The most representative sequence occurs afinidad calcialcalina, con una mineralogía de plagioclasa > anfíbol > at the Bosque de Tlalpan park, Delegación Tlalpan, in Mexico City. In ortopiroxeno > biotita, en menor proporción cuarzo, óxidos de Fe-Ti this site the deposit is 3 m thick, massive, and contains 80–90 vol. % of y circón como mineral accesorio, inmersos en una matriz vesicular y pumice clasts, predominantly of coarse lapilli-sized and some block-sized vítrea. De acuerdo con el análisis preliminar de afloramientos, el es- fragments. The PBT has a dacitic composition (64.9–66 wt. % SiO2, on pesor y tamaño de los constituyentes del depósito disminuye hacia el anhydrous basis) of calc-alkaline affinity, and a mineral assemblage NE, por lo tanto es posible que la fuente de emisión se encuentre hacia represented by plagioclase > amphibole > orthopyroxene > biotite, ±Fe-Ti el SW del Bosque de Tlalpan. En esta dirección se encuentra el volcán oxides, with quartz in lesser proportions, and zircon as accesory mineral, Ajusco (a ~11 km de Bosque de Tlalpan) y el volcán San Miguel, ambos in a vesicular and glassy matrix. According to data collected from seven pertenecientes a la Sierra de Las Cruces y posiblemente uno de ellos fue outcrops, thickness and clast size of the deposit decrease towards the NE el foco de emisión. La edad del depósito de la PBT fue estimada entre and therefore the vent source should be located to the SW of Bosque de 25,730 ± 130 y 37,450 ± 330 años A.P. mediante el fechamiento por Tlalpan. Possible sources are the volcanoes Ajusco and San Miguel, which el método de radiocarbono de paleosuelos que subyacen al depósito, are part of the Sierra de Las Cruces volcanic range, and are located in la cual ubica el depósito en el Pleistoceno Tardío. Adicionalmente this direction at ~11 km from Bosque de Tlalpan. The age of the PBT un fechamiento por termoluminiscencia arrojó una edad de deposit was determined by radiocarbon dating of underlying paleosoils 30,300 ± 5,000 años, similar a las edades de radiocarbono, por lo que se that yielded 25,730 ± 130 to 37,450 ± 330 yrs B.P. (Late Pleistocene). puede asegurar que este depósito representa el producto más joven de Additionally, thermoluminscence dating of one sample yielded an age la Sierra de Las Cruces. A pesar de contar con solo siete afloramientos of 30,300 ± 5,000 years, similar to the radiocarbon ages. Hence, the hasta el momento, se plantea que este depósito fue producido por una PBT represents the youngest reported deposit from the Sierra de Las erupción de tipo pliniano, ya que los afloramientos descritos son masi- Cruces volcanic range. Although only seven outcrops were described in vos, presentan espesores de alrededor de tres metros y dimensiones de this work, we interpret the PBT deposit as produced by a plinian-type la pómez de lapilli grueso hasta bloques, así como líticos de 3.5 cm de eruption, based on its massive structure, its ca. 3 m thickness, and diámetro a 11 km de la posible fuente de emisión, característico para the presence of pumice clasts in coarse lapilli to block sizes, as well as este tipo de depósitos. Se descarta que la fuente de emisión sea alguno 3.5 cm sized lithics, at 11 km from the possible vent source, characteristic de los volcanes monogenéticos del campo volcánico Chichinautzin of this kind of deposits. We discard the monogenetic volcanoes from Arce, J.L., Cruz-Fuentes, D., Ramírez-Luna, A., Herrera-Huerta, I.A., Girón-García, P., 2017, Pómez Bosque de Tlalpan, producto de una erupción de gran magnitud en el margen suroeste de la cuenca de México: Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, v. 34, núm. 3, p. 274-288. 274 RMCG | v. 34 | núm. 3 | www.rmcg.unam.mx | DOI: http://dx.doi.org/10.22201/cgeo.20072902e.2017.3.485 Pómez Bosque de Tlalpan, cuenca de México the Chichinautzin volcanic field as the vent source of the PBT deposit, al sur (Arce et al., 2008); al oriente se encuentra la Sierra Nevada because this kind of volcanoes is relatively mafic in composition and do conformada por los estratovolcanes Tláloc, Telapón, Iztaccíhuatl y not produce plinian-type deposits. Popocatépetl (Figura 1b), con edades variables de 1.8 a 1.2 Ma en el norte, hasta el reciente en el sur (Cadoux et al., 2011; Macias et al., Key words: plinian eruption; Bosque de Tlalpan pumice; Late Pleistocene; 2012; Sosa-Ceballos et al., 2015); y al sur de la cuenca se encuentra el Sierra de Las Cruces; basin of México; Mexico. campo volcánico Chichinautzin (Figura 1b), constituido por más de 200 volcanes monogenéticos y derrames de lava fisurales (Bloomfield, 1975; Martin del Pozzo, 1982; Márquez et al., 1999), con edades desde INTRODUCCIÓN 1.2 Ma (Arce et al., 2013a) y tan jóvenes como 1,600 años antes del presente (A.P.) (Siebe, 2000). Este vulcanismo monogenético fue el La cuenca de México es una depresión volcanotectónica que se responsable de haber bloqueado el drenaje hacia el sur de la cuenca localiza dentro del Cinturón Volcánico Transmexicano (Figura 1a). de México (Mooser, 1963; Arce et al., 2013b). Esta depresión está rodeada por sierras volcánicas: al oeste se encuentra La estratigrafía del Pleistoceno de la cuenca de México ha sido la Sierra de Las Cruces en dirección casi norte-sur (Figura 1b), con construida a partir de descripciones de campo (Vázquez-Sánchez y edades que varían de 3.7 Ma al norte (Mora-Alvarez et al., 1991; Jaimes-Palomera, 1989; Arce et al., 2008, 2015) pero también a partir Aguirre-Díaz et al., 2006; Osete et al., 2000; Mejia et al., 2005) a 0.9 Ma de pozos someros que se han llevado a cabo en los remanentes del 104°W 100°W 96°W Te CVTM GOLFO DE Gdl MÉXICO Qro 20°N Mor Mx Pue Co V 18°N Po NT TRINCHERA Sierra de OCÉANO P MESOAMERICANA las Cruces 16°N ACÍFICO 100 km a) 3.7 Ma** Sierra de CV Apan-Tezontepec SIERRA Guadalupe 20 km 2.9 Ma** DE LAS CRUCES 19°30' N 1.9 Ma** Tex 1.8 Ma* 2.9 Ma** <21 ka Rom Tláloc Mix Falla Mixhuca 2.8 - 2.6 Ma** SL 1.0 Ma* Telapón Graben de <324 ka ADA Santa Catarina Co 19°20' N NEV 2.3 - 1.9 Ma** Tul SM Aj Falla Xochimilco C a m p o V o l c á n i c o C h i c h i n a u t z i n SIERRA Izta 1.1 Ma* 19°10' N 1.0 - <9 ka 0.7 Ma** LC Falla La Pera 1.0 - b) 0.7 Ma** Popo ZEM 99°20' W 99°00' W 98°40' W Figura 1. a) Mapa del Cinturón Volcánico Transmexicano (CVTM), mostrando la ubicación de la cuenca de México. El recuadro en el CVTM representa el área mostrada de b). Las estructuras volcánicas en a) son: Po, Popocatépetl y NT, Nevado de Toluca; mientras que las ciudades son: Co, Colima; Gdl, Guadalajara; Mor, Morelia; Mx, Ciudad de México; Pue, Puebla; Qro, Querétaro; Te, Tepic y V, Veracruz.
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