Articulo de referencia

Carnegie Ridge

Coordenadas : 1°00′S 83°00′O / 1.0°S 83.0°O / -1.0; -83.0 1°00′S 83°00′O / 1.0°S 83.0°O / -1.0; -83.0 [[Geographic coordinate system|Coordinates]]: {{#parsoid\u0000fragment:2}} ...

Coordenadas : 1°00′S 83°00′O / 1.0°S 83.0°O / -1.0; -83.0

1°00′S 83°00′O / 1.0°S 83.0°O / -1.0; -83.0

Esquema de dorsales asísmicas y límites de placas frente al noroeste de Sudamérica, continuación sugerida de la dorsal de Carnegie bajo Ecuador por Gutcher et al. 1999, [ 1 ] otros modelos sugieren que esta área es mucho más pequeña

La dorsal Carnegie es una dorsal asísmica en la placa de Nazca que se está subduciendo bajo la placa sudamericana . Se cree que la dorsal es el resultado del paso de la placa de Nazca sobre el punto caliente de Galápagos . Recibe su nombre del buque de investigación Carnegie , que la descubrió en 1929. [ 2 ]

Medida

Se observa que la dorsal de Carnegie se extiende hacia el este a lo largo de más de 1000  km desde las islas Galápagos hasta la fosa Colombia-Ecuador, y se interpreta que continúa bajo el norte de Ecuador durante unos 700  km más. [ 1 ] La extensión subducida es objeto de controversia, y algunos investigadores argumentan que no hay evidencia de una dorsal subducida bajo Ecuador que se extienda más de unos 60  km desde la fosa. [ 3 ]

Estructura

La dorsal de Carnegie está formada por corteza oceánica engrosada . Los datos de reflexión y refracción sísmica de gran ángulo adquiridos sobre la parte central y oriental de la dorsal arrojan espesores corticales de 13  km y 19  km respectivamente para una corteza con edades estimadas de aproximadamente 11 Ma y 20 Ma. Los espesores de la capa 2 son similares a los de la corteza oceánica normal vecina, observándose un engrosamiento en la capa 3. [ 4 ]

Historia

La formación de la dorsal de Carnegie y otras dorsales asísmicas en esta parte del Pacífico comenzó hace aproximadamente 20 millones de años, cuando se formó el punto caliente de Galápagos, tras la ruptura de la placa de Farallón y la formación de las placas separadas de Cocos y Nazca. Hace aproximadamente 19,5 millones de años, el centro de expansión de Galápagos (CEG) se desplazó de tal manera que la mayor parte del magmatismo del punto caliente afectó a la placa de Nazca, formando las dorsales combinadas de Carnegie y Malpelo. Hace aproximadamente 14,5 millones de años, el centro de expansión saltó hacia el sur, de modo que la mayor parte del magmatismo afectó a la placa de Cocos y provocó que la dorsal de Malpelo se separara de la dorsal de Carnegie. Esta etapa causó el estrechamiento de la dorsal de Carnegie que ahora se observa entre los 85° O y los 87° O. Hace aproximadamente 9,5 millones de años, cesó la formación de rifts entre las dorsales de Malpelo y Carnegie. El CEG se movió nuevamente hacia el norte hace aproximadamente 5 millones de años, dejando el punto caliente completamente dentro de la placa de Nazca, que es la situación actual. [ 5 ]

Subducción

El inicio de la subducción de la Dorsal de Carnegie bajo la Placa Sudamericana se ha datado de diversas maneras, desde aproximadamente el Mioceno medio (15 Ma) [ 6 ] hasta aproximadamente el Pleistoceno (2 Ma). [ 1 ] Si bien existe consenso en que la dorsal se está subduciendo, hay poco acuerdo sobre el efecto que esto ha tenido en las placas subductora y suprayacente. Algunos modelos argumentan que la flotabilidad asociada con la corteza engrosada de la dorsal ha provocado que la Placa de Nazca, al descender, se desgarre, dejando una sección relativamente plana que sostiene la dorsal, flanqueada por dos secciones con una inclinación más pronunciada. [ 1 ] La presencia de una sección plana no está respaldada por un estudio más reciente de hipocentros de terremotos , que encontró una inclinación constante de aproximadamente 25° a 35° hasta los 200 km. [ 7 ] 

Referencias

  1. 1 2 3 4 Gutscher, M.-A.; Malavieille J.; Lallemand S.; Collot J.-Y. (1999). "Segmentación tectónica del margen norte andino: impacto de la colisión de la dorsal de Carnegie" (PDF) . Earth and Planetary Science Letters . 168 ( 3–4 ): 255–270 . Bibcode : 1999E & PSL.168..255G . doi : 10.1016/S0012-821X(99)00060-6 . Archivado del original (PDF) el 12 de agosto de 2022. Recuperado el 24 de agosto de 2010 .
  2. Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (4 de junio de 2010). "Historia de las características submarinas" . Archivado del original el 9 de julio de 2013. Recuperado el 25 de agosto de 2010 .
  3. Michaud, F.; Witt, C.; Royer, J.-Y. (2009). «Influencia de la subducción de la dorsal volcánica de Carnegie en la geología ecuatoriana: realidad y ficción» . Columna vertebral de las Américas: subducción superficial, elevación de mesetas y colisión de dorsales y terrenos . Memoria. Vol. 204. Sociedad Geológica de América. pp. 217–228 . ISBN   978-0-8137-1204-8Consultado el 25 de agosto de 2010 .
  4. Sallarès, V.; Charvis P.; Flueh ER; Bialas; Grupo Científico SALIERI (2005). "Estructura sísmica de la dorsal de Carnegie y la naturaleza del punto caliente de Galápagos" (PDF) . Geophysical Journal International . 161 (3): 763– 788. Bibcode : 2005GeoJI.161..763S . doi : 10.1111/j.1365-246X.2005.02592.x . Consultado el 25 de agosto de 2010 .
  5. Harpp, KS; Wanless V.; Otto RH; Hoernle K.; Werner R. (2004). "Las crestas asísmicas de Cocos y Carnegie: un registro de elementos traza de la interacción a largo plazo entre la pluma y el centro de expansión" . Journal of Petrology . 46 (1): 109– 133. Bibcode : 2005JPet...46..109H . doi : 10.1093/petrology/egh064 .
  6. Spikings, RA; Winkler W.; Seward D.; Handler R. (2001). "Variaciones longitudinales en la respuesta térmica y tectónica de los Andes continentales ecuatorianos a la colisión con corteza oceánica heterogénea". Earth and Planetary Science Letters . 186 (1): 57– 73. Bibcode : 2001E & PSL.186...57S . doi : 10.1016/S0012-821X(01)00225-4 .
  7. Guillier, B.; Chatelain J.-L; Jaillard É.; Yepes H.; Poupinet G.; Fels J.-F. (2001). "Evidencia sismológica sobre la geometría del Sistema Orogénico en el centro-norte de Ecuador (Sudamérica)" . Geophysical Research Letters . 28 (19): 3749– 3752. Bibcode : 2001GeoRL..28.3749G . doi : 10.1029/2001GL013257 .