Tectónica extensional

Proceso geológico de estiramiento de la corteza planetaria.

La tectónica extensional se ocupa de las estructuras formadas por el estiramiento de la corteza o litosfera de un cuerpo planetario y de los procesos tectónicos asociados con dicho estiramiento .

Estilos de deformación

Los tipos de estructura y las geometrías formadas dependen de la cantidad de estiramiento involucrado. El estiramiento generalmente se mide utilizando el parámetro β , conocido como factor beta , donde

β = a 1 a 0 , {\displaystyle \beta ={\frac {t_{1}}{t_{0}}}\,,}

t 0 es el espesor inicial de la corteza y t 1 es el espesor final de la corteza. También es el equivalente del parámetro de deformación stretch . [1]

Factor beta bajo

En áreas de estiramiento cortical relativamente bajo, las estructuras dominantes son fallas normales de ángulo alto a moderado, con semisombras asociadas y bloques de fallas inclinadas . [2]

Factor beta alto

En áreas de gran estiramiento de la corteza, las fallas extensionales individuales pueden rotar hasta una inclinación demasiado baja para permanecer activas y puede generarse un nuevo conjunto de fallas. [3] Grandes desplazamientos pueden yuxtaponer sedimentos sintectónicos contra rocas metamórficas de la corteza media a baja y tales estructuras se denominan fallas de desprendimiento . En algunos casos, los desprendimientos se pliegan de tal manera que las rocas metamórficas quedan expuestas dentro de cierres antiformales y estos se conocen como complejos de núcleo metamórfico . [4]

Márgenes pasivos

Los márgenes pasivos por encima de una capa débil desarrollan un conjunto específico de estructuras extensionales. Se desarrollan grandes fallas regionales lístricas que se inclinan hacia el océano con anticlinales de vuelco y fosas tectónicas de colapso crestal relacionadas . En algunos márgenes, como el delta del Níger , se observan grandes fallas contrarregionales que se inclinan hacia el continente y forman grandes minicuencas tectónicas con fallas regionales antitéticas. [5]

Ambientes geológicos asociados a la tectónica extensional

Las áreas de tectónica extensional suelen estar asociadas con:

Estructura de horst y graben , estructura típica relacionada con el rift (la dirección de extensión se muestra mediante flechas rojas).

Grietas continentales

Las grietas son zonas lineales de extensión cortical localizada. Su ancho varía desde algo menos de 100 km hasta varios cientos de km, y consisten en una o más fallas normales y bloques de fallas relacionados. [2] En segmentos de grietas individuales, normalmente domina una polaridad (es decir, la dirección de inclinación), lo que da una geometría de medio foso . [6] Otras geometrías comunes incluyen complejos de núcleos metamórficos y bloques inclinados . Ejemplos de grietas continentales activas son la zona de grietas del Baikal y la grieta de África Oriental .

Límites de placas divergentes

Los límites de placas divergentes son zonas de extensión activa a medida que la corteza recién formada en el sistema de dorsales oceánicas se involucra en el proceso de apertura.

Propagación gravitacional de zonas de corteza engrosada

Las zonas de corteza engrosada, como las que se forman durante la colisión entre continentes, tienden a extenderse lateralmente; esta expansión ocurre incluso cuando el evento de colisión aún está en curso. [7] Una vez finalizada la colisión, la zona de corteza engrosada generalmente sufre un colapso gravitacional , a menudo con la formación de fallas extensionales muy grandes. La extensión devónica a gran escala , por ejemplo, siguió inmediatamente después del final de la orogenia caledonia , particularmente en el este de Groenlandia y el oeste de Noruega . [8] [9]

Liberación de curvas a lo largo de fallas de rumbo

Cuando una falla de desgarre se desplaza a lo largo del rumbo de tal manera que crea un hueco, por ejemplo, una curva de escalonamiento hacia la izquierda en una falla sinistral, se genera una zona de extensión o transtensión . Estas curvas se conocen como curvas de liberación o desniveles extensionales y a menudo forman cuencas de separación o rombochasmas . Entre los ejemplos de cuencas de separación activas se incluyen el Mar Muerto , formado en un desplazamiento de escalonamiento hacia la izquierda del sistema de la Transformada del Mar Muerto en sentido sinistral , y el Mar de Mármara , formado en un desplazamiento de escalonamiento hacia la derecha en el sistema de la Falla de Anatolia del Norte en sentido dextral . [10]

Cuencas de arco posterior

Las cuencas de retroarco se forman detrás de muchas zonas de subducción debido a los efectos del retroceso de la fosa oceánica que conduce a una zona de extensión paralela al arco insular .

Márgenes pasivos

Un margen pasivo construido sobre una capa más débil, como una lutita o sal sobrepresionada , tiende a extenderse lateralmente por su propio peso. La parte interior del prisma sedimentario se ve afectada por fallas extensionales, equilibradas por un acortamiento exterior. [11]

Véase también

Referencias

  1. ^ Park, RG (1997). Fundamentos de la geología estructural (3.ª ed.). Psychology Press. pág. 64. ISBN 978-0-7487-5802-9.
  2. ^ ab Kearey, P.; Klepeis, KA; Vine, FJ (2009). "Rifts continentales y márgenes riftados". Global Tectonics . Wiley-Blackwell. pág. 153. ISBN 978-1-4443-0322-3.
  3. ^ Proffett, John M. (1977). "Geología cenozoica del distrito de Yerington, Nevada, e implicaciones para la naturaleza y el origen de las fallas de Basin and Range". Boletín de la Sociedad Geológica de América . 88 (2): 247. Bibcode :1977GSAB...88..247P. doi :10.1130/0016-7606(1977)88<247:CGOTYD>2.0.CO;2.
  4. ^ Lister, GS; Davis, GA (1989). "El origen de los complejos de núcleos metamórficos y las fallas de desprendimiento formadas durante la extensión continental terciaria en la región norte del río Colorado, EE. UU." (PDF) . J. Struct. Geol . 11 (1–2): 65–94. Bibcode :1989JSG....11...65L. doi :10.1016/0191-8141(89)90036-9.
  5. ^ Tuttle, MLW, Charpentier, RR y Brownfield, ME 2002. El sistema petrolero del delta del Níger: provincia del delta del Níger, Nigeria, Camerún y Guinea Ecuatorial, África. Informe de archivo abierto 99-50-H del USGS.
  6. ^ White, RS; Hardman, RFP; Watts, AB; Whitmarsh, RB; Ebinger, CJ; Jackson, JA; Foster, AN; Hayward, NJ (15 de abril de 1999). "Geometría de cuencas extensionales y litosfera elástica". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Serie A: Ciencias matemáticas, físicas y de ingeniería . 357 (1753): 741–765. Bibcode :1999RSPTA.357..741E. doi :10.1098/rsta.1999.0351. JSTOR  55068. S2CID  91719117.
  7. ^ Ji, Zhou; Tonglin, Han; Armijo, R.; Mercier, JL; Tapponnier, P. (diciembre de 1981). "Evidencia de campo de fallas normales activas en el Tíbet". Nature . 294 (5840): 410–414. Bibcode :1981Natur.294..410T. doi :10.1038/294410a0. ISSN  1476-4687. S2CID  4326485.
  8. ^ Dunlap, JW; Fossen, H. (1998). "Colapso orogénico del Paleozoico temprano, estabilidad tectónica y rifting continental del Paleozoico tardío revelados a través de la termocronología de los feldespatos potásicos, sur de Noruega" (PDF) . Tectónica . 17 (4): 604–620. Bibcode :1998Tecto..17..604D. doi : 10.1029/98TC01603 .
  9. ^ Hartz, EH; Andresen, A.; Hodges, KV; Martin, MW (julio de 2000). "Restricciones de U–Pb y 40Ar/39Ar en la zona de desprendimiento de la región de los fiordos: una falla extensional de larga duración en las Caledonides del este central de Groenlandia" (PDF) . Journal of the Geological Society . 157 (4): 795–809. Bibcode :2000JGSoc.157..795H. doi :10.1144/jgs.157.4.795. S2CID  130773289. Archivado desde el original (PDF) el 2 de marzo de 2012.
  10. ^ Armijo, R.; Meyer, B.; Navarro, S.; King, G.; Barka, A. (2002), "Partición asimétrica por deslizamiento en el desprendimiento del mar de Mármara: ¿una pista para los procesos de propagación de la falla de Anatolia del Norte?" (PDF) , Terra Nova , 14 (2), Wiley-Blackwell : 80–86, Bibcode :2002TeNov..14...80A, CiteSeerX 10.1.1.546.4111 , doi :10.1046/j.1365-3121.2002.00397.x, S2CID  49553634 
  11. ^ Brun, J,-P.; Fort, X. (2011). "Tectónica de sal en márgenes pasivos: geología versus modelos". Geología marina y petrolera . 28 (6): 1123–1145. Bibcode :2011MarPG..28.1123B. doi :10.1016/j.marpetgeo.2011.03.004.{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  • Ampliación: Capítulo 17; Un recurso complementario al Capítulo 17 del libro de texto "Strukturgeologi" de Haakon Fossen y Roy Gabrielsen
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