Basalto ( Reino Unido : / ˈ b æ s ɒ l t , - ɔː l t , - əl t /ⓘ BAH-sal); [ 1 ] [ 2 ] EE.UU. : / b ə ˈ s ɔː l t , ˈ b eɪ s ɔː l t /ⓘ buh-SALT) [ 3 ] es unaroca ígneaextrusivaafanítica(de grano fino)formada por el enfriamiento rápido delavaviscosidadrica enmagnesioyhierro(máfica) expuesta en o muy cerca de lasuperficiede unplaneta rocosooluna. Más del 90% de toda laroca volcánicael gabrode grano grueso de enfriamiento lento. Los geólogos observan la erupción de lava basáltica en unos 20 volcanes por año. El basalto también es un tipo de roca importante en otros cuerpos planetarios delSistema Solar. Por ejemplo, la mayor parte de las llanuras deVenus, que cubren ~80% de la superficie, son basálticas; losmares lunaresflujos de lavabasáltica de inundación; y el basalto es una roca común en la superficie deMarte.
La lava basáltica fundida tiene una baja viscosidad debido a su contenido relativamente bajo de sílice (entre el 45 % y el 52 %), lo que da lugar a flujos de lava que se mueven rápidamente y pueden extenderse por grandes áreas antes de enfriarse y solidificarse. Los basaltos de inundación son gruesas secuencias de muchos de estos flujos que pueden cubrir cientos de miles de kilómetros cuadrados y constituyen las formaciones volcánicas más voluminosas.
Se cree que los magmas basálticos del interior de la Tierra se originan en el manto superior . Por lo tanto, la composición química de los basaltos proporciona pistas sobre los procesos que tienen lugar en las profundidades del interior terrestre .
Definición y características




El basalto se compone principalmente de óxidos de silicio, hierro, magnesio, potasio, aluminio, titanio y calcio. Los geólogos clasifican las rocas ígneas según su contenido mineral siempre que sea posible; los porcentajes de volumen relativos de cuarzo ( sílice cristalina (SiO₂ ) ), feldespato alcalino , plagioclasa y feldespatoide ( QAPF ) son particularmente importantes. Una roca ígnea afanítica (de grano fino) se clasifica como basalto cuando su fracción QAPF está compuesta por menos del 10 % de feldespatoide y menos del 20 % de cuarzo, y la plagioclasa constituye al menos el 65 % de su contenido de feldespato. Esto sitúa al basalto en el campo basalto/andesita del diagrama QAPF. El basalto se distingue además de la andesita por su contenido de sílice inferior al 52 %. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
A menudo no es práctico determinar la composición mineral de las rocas volcánicas, debido a su tamaño de grano muy pequeño, en cuyo caso los geólogos clasifican las rocas químicamente, con especial énfasis en el contenido total de óxidos de metales alcalinos y sílice ( TAS ); en ese contexto, el basalto se define como roca volcánica con un contenido de entre 45 % y 52 % de sílice y no más del 5 % de óxidos de metales alcalinos. Esto sitúa al basalto en el campo B del diagrama TAS. [ 4 ] [ 5 ] [ 7 ] Dicha composición se describe como máfica . [ 8 ]
El basalto suele ser de color gris oscuro a negro, debido a su alto contenido de augita u otros minerales piroxenos de color oscuro , [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] pero puede presentar una amplia gama de tonalidades. Algunos basaltos son de color bastante claro debido a su alto contenido de plagioclasa; a estos se les suele denominar leucobasaltos . [ 12 ] [ 13 ] Puede resultar difícil distinguir entre basalto de color claro y andesita , por lo que los investigadores de campo suelen utilizar una regla práctica para este fin, clasificándolo como basalto si tiene un índice de color de 35 o superior. [ 14 ]
Las propiedades físicas del basalto resultan de su contenido relativamente bajo de sílice y su contenido típicamente alto de hierro y magnesio. [ 15 ] La densidad promedio del basalto es de 2,9 g/cm³ , en comparación, por ejemplo, con la densidad típica del granito de 2,7 g/cm³ . [ 16 ] La viscosidad del magma basáltico es relativamente baja, alrededor de 10⁴ a 10⁵ cP , similar a la viscosidad del kétchup , pero que aún es varios órdenes de magnitud mayor que la viscosidad del agua, que es de aproximadamente 1 cP). [ 17 ]
El basalto suele ser porfídico , conteniendo cristales más grandes ( fenocristales ) que se formaron antes del evento de extrusión que llevó el magma a la superficie, incrustados en una matriz de grano más fino . Estos fenocristales suelen estar compuestos de augita, olivino o plagioclasa rica en calcio, [ 10 ] que tienen las temperaturas de fusión más altas de todos los minerales que pueden cristalizar a partir del fundido y que, por lo tanto, son los primeros en formar cristales sólidos. [ 18 ] [ 19 ]
El basalto suele contener vesículas ; estas se forman cuando los gases disueltos burbujean fuera del magma a medida que este se descomprime durante su ascenso a la superficie; la lava erupcionada se solidifica antes de que los gases puedan escapar. Cuando las vesículas constituyen una fracción sustancial del volumen de la roca, esta se denomina escoria . [ 20 ] [ 21 ]
El término basalto se aplica a veces a rocas intrusivas superficiales con una composición típica de basalto, pero las rocas de esta composición con una matriz fanerítica (de grano más grueso) se denominan más apropiadamente diabasa (también llamada dolerita) o, cuando son de grano más grueso (con cristales de más de 2 mm de diámetro), gabro . La diabasa y el gabro son, por lo tanto, los equivalentes hipabisales y plutónicos del basalto. [ 5 ] [ 22 ]

Durante los eones Hádico , Arcaico y del Proterozoico temprano de la historia de la Tierra, la química de los magmas erupcionados era significativamente diferente a la actual, debido a la inmadura diferenciación de la corteza y la astenosfera . Las rocas volcánicas ultramáficas resultantes , con contenidos de sílice (SiO₂ ) inferiores al 45 % y alto contenido de óxido de magnesio (MgO), se clasifican generalmente como komatiitas . [ 23 ] [ 24 ]
Etimología
La palabra «basalto» deriva en última instancia del latín tardío basaltes , una errata del latín basanites « piedra muy dura », que fue importada del griego antiguo βασανίτης ( basanites ), de βάσανος ( basanos , « piedra de toque »). [ 25 ] El término petrológico moderno basalto , que describe una composición particular de roca derivada de lava , se estandarizó debido a su uso por Georgius Agricola en 1546, en su obra De Natura Fossilium . Agricola aplicó el término «basalto» a la roca volcánica negra bajo el castillo de Stolpen del obispo de Meissen , creyendo que era la misma que el «basaniten» descrito por Plinio el Viejo en el año 77 d. C. en Naturalis Historiae . [ 26 ]
Tipos


En la Tierra, la mayor parte del basalto se forma por fusión por descompresión del manto . [ 27 ] La alta presión en el manto superior (debido al peso de la roca suprayacente ) eleva el punto de fusión de la roca del manto, de modo que casi todo el manto superior es sólido. Sin embargo, la roca del manto es dúctil (la roca sólida se deforma lentamente bajo alta tensión). Cuando las fuerzas tectónicas hacen que la roca caliente del manto se deslice hacia arriba, la presión sobre la roca ascendente disminuye, y esto puede reducir su punto de fusión lo suficiente como para que la roca se funda parcialmente , produciendo magma basáltico. [ 28 ]
La fusión por descompresión puede ocurrir en una variedad de entornos tectónicos , incluyendo zonas de rift continental , dorsales oceánicas , sobre puntos calientes geológicos , [ 29 ] [ 30 ] y en cuencas de trasarco . [ 31 ] El basalto también se forma en zonas de subducción , donde la roca del manto asciende en una cuña del manto sobre la placa descendente. La placa libera vapor de agua y otros volátiles a medida que desciende, lo que reduce aún más el punto de fusión, aumentando aún más la cantidad de fusión por descompresión. [ 32 ] Cada entorno tectónico produce basalto con sus propias características distintivas. [ 33 ]
- El basalto toleítico , que es relativamente rico en hierro y pobre en metales alcalinos y aluminio , [ 34 ] incluye la mayoría de los basaltos del fondo oceánico , la mayoría de las grandes islas oceánicas , [ 35 ] y basaltos de inundación continentales como la meseta del río Columbia . [ 36 ]
- Rocas basálticas con alto y bajo contenido de titanio, que a veces se clasifican según su contenido de titanio (Ti) en variedades con alto y bajo contenido de Ti. Se han distinguido basaltos con alto y bajo contenido de Ti entre sí en las trampas de Paraná y Etendeka [ 37 ] y en las trampas de Emeishan [ 38 ] .
- El basalto de dorsal oceánica (MORB) es un basalto toleítico que ha erupcionado casi exclusivamente en dorsales oceánicas; se caracteriza por tener un bajo contenido de elementos incompatibles . [ 39 ] [ 9 ] Aunque todos los MORB son químicamente similares, los geólogos reconocen que varían significativamente en su grado de empobrecimiento en elementos incompatibles. Cuando se presentan muy cerca unos de otros a lo largo de las dorsales oceánicas, esto se considera evidencia de inhomogeneidad del manto. [ 40 ]
- El MORB enriquecido (E-MORB) se define como MORB relativamente poco empobrecido en elementos incompatibles. Antes se creía que se ubicaba principalmente en puntos calientes a lo largo de las dorsales oceánicas, como Islandia, pero ahora se sabe que se encuentra en muchos otros lugares a lo largo de esas dorsales. [ 41 ]
- El MORB normal (N-MORB) se define como un MORB que tiene una cantidad promedio de elementos incompatibles.
- El D-MORB, o MORB empobrecido, se define como un MORB que está muy empobrecido en elementos incompatibles.
- El basalto alcalino es relativamente rico en metales alcalinos. Está subsaturado en sílice y puede contener feldespatoides , [ 34 ] feldespato alcalino , flogopita y kaersutita . La augita en los basaltos alcalinos es augita enriquecida en titanio; los piroxenos con bajo contenido de calcio nunca están presentes. [ 42 ] Son característicos del rifting continental y del vulcanismo de puntos calientes. [ 43 ]
- El basalto con alto contenido de alúmina tiene más del 17 % de alúmina (Al₂O₃ ) y su composición es intermedia entre el basalto toleítico y el basalto alcalino. Su composición relativamente rica en alúmina se basa en rocas sin fenocristales de plagioclasa . Estos representan el extremo de bajo contenido de sílice de la serie magmática calcoalcalina y son característicos de los arcos volcánicos situados sobre zonas de subducción. [ 44 ]
- La boninita es una forma de basalto con alto contenido de magnesio que generalmente erupciona en cuencas de trasarco ; se distingue por su bajo contenido de titanio y su composición de elementos traza. [ 45 ]
- Los basaltos de las islas oceánicas incluyen tanto toleítas como basaltos alcalinos; las toleítas predominan al inicio de la historia eruptiva de la isla. Estos basaltos se caracterizan por elevadas concentraciones de elementos incompatibles, lo que sugiere que su roca de origen del manto ha producido poco magma en el pasado (no está empobrecida ). [ 46 ]
Petrología

La mineralogía del basalto se caracteriza por una preponderancia de feldespato plagioclasa cálcico y piroxeno . El olivino también puede ser un componente significativo. [ 47 ] Los minerales accesorios presentes en cantidades relativamente menores incluyen óxidos de hierro y óxidos de hierro-titanio, como magnetita , ulvöspinel e ilmenita . [ 42 ] Debido a la presencia de estos minerales de óxido , el basalto puede adquirir fuertes firmas magnéticas al enfriarse, y los estudios paleomagnéticos han hecho un uso extensivo del basalto. [ 48 ]
En el basalto toleítico , el piroxeno ( augita y ortopiroxeno o pigeonita ) y la plagioclasa rica en calcio son minerales fenocristalinos comunes. El olivino también puede ser un fenocristal y, cuando está presente, puede tener bordes de pigeonita. La matriz contiene cuarzo, tridimita o cristobalita intersticiales . El basalto toleítico olivínico tiene augita y ortopiroxeno o pigeonita con abundante olivino, pero este último puede tener bordes de piroxeno y es improbable que esté presente en la matriz . [ 42 ]
Los basaltos alcalinos suelen tener asociaciones minerales que carecen de ortopiroxeno pero contienen olivino. Los fenocristales de feldespato suelen tener una composición de labradorita a andesina . La augita es rica en titanio en comparación con la augita del basalto toleítico. Minerales como el feldespato alcalino , la leucita , la nefelina , la sodalita , la flogopita , la mica y la apatita pueden estar presentes en la matriz. [ 42 ]
El basalto tiene altas temperaturas de liquidus y solidus : los valores en la superficie terrestre están cerca o por encima de 1200 °C (liquidus) [ 49 ] y cerca o por debajo de 1000 °C (solidus); estos valores son más altos que los de otras rocas ígneas comunes. [ 50 ]
La mayoría de los basaltos toleíticos se forman a una profundidad aproximada de 50 a 100 km dentro del manto. Muchos basaltos alcalinos pueden formarse a mayores profundidades, quizás hasta 150-200 km. [ 51 ] [ 52 ] El origen del basalto con alto contenido de alúmina sigue siendo controvertido, existiendo desacuerdo sobre si se trata de una fusión primaria o si deriva de otros tipos de basalto por fraccionamiento. [ 53 ] : 65
Geoquímica
En comparación con la mayoría de las rocas ígneas comunes, las composiciones de basalto son ricas en MgO y CaO y bajas en SiO₂ y óxidos alcalinos, es decir, Na₂O + K₂O , lo que concuerda con su clasificación TAS . El basalto contiene más sílice que el picrobasalto y la mayoría de las basanitas y tefritas , pero menos que la andesita basáltica . El basalto tiene un menor contenido total de óxidos alcalinos que el traquibasalto y la mayoría de las basanitas y tefritas. [ 7 ]
El basalto generalmente tiene una composición de 45–52 % en peso de SiO₂ , 2–5 % en peso de álcalis totales, [ 7 ] 0,5–2,0 % en peso de TiO₂ , 5–14 % en peso de FeO y 14 % en peso o más de Al₂O₃ . Los contenidos de CaO suelen estar cerca del 10 % en peso, y los de MgO suelen estar en el rango de 5 a 12 % en peso. [ 54 ]
Los basaltos con alto contenido de alúmina tienen un contenido de aluminio de 17–19 % en peso de Al₂O₃ ; las boninitas tienen un contenido de magnesio (MgO) de hasta el 15 %. Las rocas máficas raras ricas en feldespatoides , similares a los basaltos alcalinos, pueden tener un contenido de Na₂O + K₂O del 12 % o más. [ 55 ]
La abundancia de los elementos lantánidos o de tierras raras (REE) puede ser una herramienta de diagnóstico útil para explicar la historia de la cristalización mineral durante el enfriamiento del fundido. En particular, la abundancia relativa de europio en comparación con los demás REE suele ser notablemente mayor o menor, lo que se conoce como la anomalía del europio . Esta anomalía se debe a que el Eu²⁺ puede sustituir al Ca²⁺ en el feldespato plagioclasa, a diferencia de los demás lantánidos, que tienden a formar únicamente cationes 3⁺ . [ 56 ]
Los basaltos de dorsal oceánica (MORB) y sus equivalentes intrusivos, los gabros, son las rocas ígneas características que se forman en las dorsales oceánicas. Son basaltos toleíticos particularmente bajos en álcalis totales y en elementos traza incompatibles , y presentan patrones de elementos de tierras raras (REE) relativamente planos, normalizados a los valores del manto o de las condritas . En contraste, los basaltos alcalinos tienen patrones normalizados altamente enriquecidos en REE ligeros, y con mayores abundancias de REE y de otros elementos incompatibles. Dado que el basalto MORB se considera clave para comprender la tectónica de placas , su composición ha sido ampliamente estudiada. Si bien las composiciones de los MORB son distintivas en relación con las composiciones promedio de los basaltos erupcionados en otros entornos, no son uniformes. Por ejemplo, las composiciones varían con la posición a lo largo de la Dorsal Mesoatlántica , y también definen diferentes rangos en distintas cuencas oceánicas. [ 57 ] Los basaltos de dorsal oceánica se han subdividido en variedades como los normales (NMORB) y aquellos ligeramente más enriquecidos en elementos incompatibles (EMORB). [ 58 ]
Las proporciones isotópicas de elementos como el estroncio , el neodimio , el plomo , el hafnio y el osmio en los basaltos se han estudiado ampliamente para comprender la evolución del manto terrestre . [ 59 ] Las proporciones isotópicas de gases nobles , como el 3He / 4He , también son de gran valor: por ejemplo, las proporciones para los basaltos varían de 6 a 10 para el basalto toleítico de dorsales oceánicas (normalizado a valores atmosféricos), pero de 15 a 24 o más para los basaltos de islas oceánicas que se cree que derivan de plumas del manto . [ 60 ]
Las rocas fuente de las fusiones parciales que producen magma basáltico probablemente incluyen tanto peridotita como piroxenita . [ 61 ]
Morfología y texturas

La forma, la estructura y la textura de un basalto son indicativas de cómo y dónde entró en erupción; por ejemplo, si cayó al mar, en una erupción explosiva de ceniza o como flujos lentos de lava pāhoehoe , la imagen clásica de las erupciones de basalto hawaianas . [ 62 ]
erupciones subaéreas
El basalto que entra en erupción al aire libre (es decir, subaéreamente ) forma tres tipos distintos de lava o depósitos volcánicos: escoria ; ceniza o escoria ( brecha ); [ 63 ] y flujos de lava. [ 64 ]
El basalto en la parte superior de los flujos de lava subaéreos y los conos de ceniza a menudo presenta vesículas , lo que le confiere a la roca una textura ligera y espumosa. [ 65 ] Las cenizas basálticas suelen ser rojas, coloreadas por el hierro oxidado proveniente de minerales ricos en hierro erosionados, como el piroxeno . [ 66 ]
Los flujos de ceniza y brecha de lava basáltica espesa y viscosa, de tipo ʻ A ʻ ā, son comunes en Hawái . El pāhoehoe es una forma de basalto muy fluida y caliente que tiende a formar finas capas de lava fundida que rellenan huecos y, a veces, forman lagos de lava . Los tubos de lava son características comunes de las erupciones de pāhoehoe. [ 64 ]
Las tobas basálticas o rocas piroclásticas son menos comunes que los flujos de lava basáltica. Por lo general, el basalto es demasiado caliente y fluido para generar la presión suficiente para formar erupciones de lava explosivas, pero ocasionalmente esto ocurre debido al atrapamiento de la lava dentro de la garganta volcánica y la acumulación de gases volcánicos . El volcán Mauna Loa de Hawái entró en erupción de esta manera en el siglo XIX, al igual que el Monte Tarawera , en Nueva Zelanda, en su violenta erupción de 1886. Los volcanes maar son típicos de pequeñas tobas basálticas, formadas por la erupción explosiva de basalto a través de la corteza, formando un delantal de basalto mixto y brecha de roca de caja y un abanico de toba basáltica más alejado del volcán. [ 67 ]
La estructura amigdalina es común en vesículas relictas y se encuentran con frecuencia especies bellamente cristalizadas de zeolitas , cuarzo o calcita . [ 68 ]
basalto columnar



Durante el enfriamiento de un flujo de lava grueso, se forman juntas o fracturas de contracción. [ 69 ] Si un flujo se enfría relativamente rápido, se acumulan fuerzas de contracción significativas. Si bien un flujo puede contraerse en la dimensión vertical sin fracturarse, no puede acomodar fácilmente la contracción en la dirección horizontal a menos que se formen grietas; la extensa red de fracturas que se desarrolla da como resultado la formación de columnas . Estas estructuras, o prismas de basalto , son predominantemente hexagonales en sección transversal, pero se pueden observar polígonos con tres a doce o más lados. [ 70 ] El tamaño de las columnas depende vagamente de la velocidad de enfriamiento; un enfriamiento muy rápido puede dar como resultado columnas muy pequeñas (<1 cm de diámetro), mientras que un enfriamiento lento es más probable que produzca columnas grandes. [ 71 ]
erupciones submarinas

El carácter de las erupciones basálticas submarinas está determinado en gran medida por la profundidad del agua, ya que el aumento de presión restringe la liberación de gases volátiles y da lugar a erupciones efusivas. [ 72 ] Se ha estimado que a profundidades mayores de 500 metros (1600 pies) , la actividad explosiva asociada al magma basáltico se suprime. [ 73 ] Por encima de esta profundidad, las erupciones submarinas suelen ser explosivas, tendiendo a producir roca piroclástica en lugar de flujos de basalto. [ 74 ] Estas erupciones, descritas como Surtseyanas, se caracterizan por grandes cantidades de vapor y gas y la creación de grandes cantidades de pumita . [ 75 ]
basaltos almohadillados
Cuando el basalto entra en erupción bajo el agua o fluye hacia el mar, el contacto con el agua enfría la superficie y la lava forma una característica forma de almohada , a través de la cual la lava caliente se rompe para formar otra almohada. Esta textura de "almohada" es muy común en los flujos basálticos submarinos y es un indicador de un entorno de erupción submarina cuando se encuentra en rocas antiguas. Las almohadas suelen consistir en un núcleo de grano fino con una corteza vítrea y presentan diaclasas radiales. El tamaño de las almohadas individuales varía desde 10 cm hasta varios metros. [ 76 ]
Cuando la lava pāhoehoe entra en el mar , generalmente forma basaltos almohadillados. Sin embargo, cuando la lava ʻaʻā entra en el océano , forma un cono litoral , una pequeña acumulación cónica de detritos tobáceos que se forma cuando la lava ʻaʻā, de estructura en bloques , entra en el agua y explota debido al vapor acumulado. [ 77 ]
La isla de Surtsey, en el océano Atlántico, es un volcán basáltico que emergió a la superficie del océano en 1963. La fase inicial de la erupción de Surtsey fue altamente explosiva, ya que el magma era bastante fluido, lo que provocó que la roca se fragmentara por el vapor hirviente, formando un cono de toba y ceniza. Posteriormente, este comportamiento evolucionó hacia un comportamiento típico de tipo pāhoehoe. [ 78 ] [ 79 ]
Puede haber vidrio volcánico , especialmente como costras en superficies de flujos de lava que se enfrían rápidamente, y se asocia comúnmente (pero no exclusivamente) con erupciones submarinas. [ 80 ]
El basalto almohadillado también se produce por algunas erupciones volcánicas subglaciales . [ 80 ]
Distribución
Tierra
El basalto es el tipo de roca volcánica más común en la Tierra, constituyendo más del 90% de toda la roca volcánica del planeta. [ 81 ] Las porciones corticales de las placas tectónicas oceánicas están compuestas predominantemente de basalto, producido por el ascenso del manto bajo las dorsales oceánicas . [ 82 ] El basalto es también la principal roca volcánica en muchas islas oceánicas , incluidas las islas de Hawái , [ 35 ] las Islas Feroe , [ 83 ] y Reunión . [ 84 ] Los geólogos observan la erupción de lava basáltica en unos 20 volcanes por año. [ 85 ]
El basalto es la roca más típica de las grandes provincias ígneas . Estas incluyen los basaltos de inundación continentales , los basaltos más voluminosos que se encuentran en tierra. [ 36 ] Ejemplos de basaltos de inundación continentales incluyen las Trampas del Decán en la India , [ 86 ] el Grupo Chilcotin en la Columbia Británica , [ 87 ] Canadá , las Trampas del Paraná en Brasil, [ 88 ] las Trampas de Siberia en Rusia , [ 89 ] la provincia de basalto de inundación de Karoo en Sudáfrica, [ 90 ] y la Meseta del Río Columbia de Washington y Oregón . [ 91 ] El basalto también es frecuente en extensas regiones de la Galilea Oriental , el Golán y Basán en Israel y Siria . [ 92 ]
El basalto también es común alrededor de arcos volcánicos, especialmente aquellos en corteza delgada . [ 93 ]
Los basaltos precámbricos antiguos generalmente solo se encuentran en cinturones de pliegues y cabalgamientos, y a menudo están fuertemente metamorfizados. Estos se conocen como cinturones de rocas verdes , [ 94 ] [ 95 ] porque el metamorfismo de bajo grado del basalto produce clorita , actinolita , epidota y otros minerales verdes. [ 96 ]
Otros cuerpos del Sistema Solar
Además de formar gran parte de la corteza terrestre, el basalto también se encuentra en otras partes del Sistema Solar. El basalto suele entrar en erupción en Io (la tercera luna más grande de Júpiter ), [ 97 ] y también se ha formado en la Luna , Marte , Venus y el asteroide Vesta .
La Luna

Las zonas oscuras visibles en la Luna , los mares lunares , son llanuras de flujos de lava basáltica . Estas rocas fueron muestreadas tanto por el programa tripulado estadounidense Apolo como por el programa robótico ruso Luna , y están representadas entre los meteoritos lunares . [ 98 ]
Los basaltos lunares se diferencian de sus homólogos terrestres principalmente por su alto contenido de hierro, que suele oscilar entre aproximadamente el 17 y el 22 % en peso de FeO. También poseen una amplia gama de concentraciones de titanio (presente en el mineral ilmenita ), [ 99 ] [ 100 ] que van desde menos del 1 % en peso de TiO₂ hasta aproximadamente el 13 % en peso. Tradicionalmente, los basaltos lunares se han clasificado según su contenido de titanio, con clases denominadas alto-Ti, bajo-Ti y muy bajo-Ti. Sin embargo, los mapas geoquímicos globales de titanio obtenidos de la misión Clementine demuestran que los mares lunares poseen un continuo de concentraciones de titanio, y que las concentraciones más altas son las menos abundantes. [ 101 ]
Los basaltos lunares muestran texturas y mineralogía exóticas, en particular metamorfismo de choque , falta de la oxidación típica de los basaltos terrestres y una completa falta de hidratación . [ 102 ] La mayoría de los basaltos de la Luna entraron en erupción hace entre 3 y 3.5 mil millones de años, pero las muestras más antiguas tienen 4.2 mil millones de años, y se estima que los flujos más jóvenes, según el método de datación por conteo de cráteres , entraron en erupción hace solo 1.2 mil millones de años. [ 103 ]
Venus
Entre 1972 y 1985, cinco sondas Venera y dos VEGA alcanzaron con éxito la superficie de Venus y realizaron mediciones geoquímicas mediante fluorescencia de rayos X y análisis de rayos gamma. Estos resultados fueron consistentes con la presencia de basaltos en las zonas de aterrizaje, incluyendo basaltos toleíticos y altamente alcalinos. Se cree que las sondas aterrizaron en llanuras cuya señal de radar corresponde a flujos de lava basáltica. Estas constituyen aproximadamente el 80% de la superficie de Venus. Algunas ubicaciones muestran una alta reflectividad, consistente con basalto no meteorizado, lo que indica vulcanismo basáltico en los últimos 2,5 millones de años. [ 104 ]
Marte
El basalto también es una roca común en la superficie de Marte , según lo determinado por los datos enviados desde la superficie del planeta, [ 105 ] y por los meteoritos marcianos . [ 106 ] [ 107 ]
Vesta
El análisis de imágenes del Telescopio Espacial Hubble de Vesta sugiere que este asteroide tiene una corteza basáltica cubierta con un regolito brechado derivado de la corteza. [ 108 ] La evidencia de telescopios terrestres y de la misión Dawn sugiere que Vesta es la fuente de los meteoritos HED , que tienen características basálticas. [ 109 ] Vesta es el principal contribuyente al inventario de asteroides basálticos del Cinturón de Asteroides principal. [ 110 ]
Yo
Los flujos de lava representan un importante terreno volcánico en Io . [ 111 ] El análisis de las imágenes de Voyager llevó a los científicos a creer que estos flujos estaban compuestos principalmente de varios compuestos de azufre fundido. Sin embargo, estudios infrarrojos posteriores desde la Tierra y mediciones de la nave espacial Galileo indican que estos flujos están compuestos de lava basáltica con composiciones máficas a ultramáficas. [ 112 ] Esta conclusión se basa en mediciones de temperatura de los "puntos calientes" de Io, o ubicaciones de emisión térmica, que sugieren temperaturas de al menos 1300 K y algunas tan altas como 1600 K. [ 113 ] Las estimaciones iniciales que sugerían temperaturas de erupción cercanas a los 2000 K [ 114 ] han demostrado ser sobreestimaciones porque se utilizaron modelos térmicos incorrectos para modelar las temperaturas. [ 113 ] [ 115 ]
Alteración del basalto
Desgaste

En comparación con las rocas graníticas expuestas en la superficie terrestre, los afloramientos de basalto se meteorizan con relativa rapidez. Esto refleja su contenido de minerales que cristalizaron a temperaturas más altas y en un ambiente con menor contenido de vapor de agua que el granito. Estos minerales son menos estables en el ambiente más frío y húmedo de la superficie terrestre. El tamaño de grano más fino del basalto y el vidrio volcánico que a veces se encuentra entre los granos también aceleran la meteorización. El alto contenido de hierro del basalto hace que las superficies meteorizadas en climas húmedos acumulen una costra gruesa de hematita u otros óxidos e hidróxidos de hierro, tiñendo la roca de un color marrón a rojo óxido. [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] Debido al bajo contenido de potasio de la mayoría de los basaltos, la meteorización convierte el basalto en arcilla rica en calcio ( montmorillonita ) en lugar de arcilla rica en potasio ( ilita ). Una mayor meteorización, particularmente en climas tropicales, convierte la montmorillonita en caolinita o gibbsita . Esto produce el suelo tropical característico conocido como laterita . [ 116 ] El producto final de la meteorización es la bauxita , el principal mineral de aluminio. [ 120 ] En zonas tropicales húmedas, la meteorización del basalto y otras rocas cristalinas básicas produce altos rendimientos de óxidos de aluminio y hierro en los suelos que se desarrollan, ubicándolos en el orden de los suelos oxisoles . [ 121 ] [ 122 ]
La meteorización química también libera cationes fácilmente solubles en agua, como calcio , sodio y magnesio , que confieren a las zonas basálticas una fuerte capacidad amortiguadora contra la acidificación . [ 123 ] El calcio liberado por los basaltos se une al CO₂ de la atmósfera formando CaCO₃ , actuando así como una trampa de CO₂ . [ 124 ]
Metamorfismo

El calor intenso o la gran presión transforman el basalto en sus equivalentes de roca metamórfica . Dependiendo de la temperatura y la presión del metamorfismo, estos pueden incluir esquistos verdes , anfibolita o eclogita . Los basaltos son rocas importantes en las regiones metamórficas porque pueden proporcionar información vital sobre las condiciones del metamorfismo que han afectado a la región. [ 125 ]
Los basaltos metamorfizados son importantes huéspedes de una variedad de menas hidrotermales , incluidos depósitos de oro, cobre y sulfuros masivos volcanogénicos . [ 126 ]
La vida en las rocas basálticas
Las características comunes de corrosión del basalto volcánico submarino sugieren que la actividad microbiana puede desempeñar un papel importante en el intercambio químico entre las rocas basálticas y el agua de mar. Las cantidades significativas de hierro reducido, Fe(II), y manganeso, Mn(II), presentes en las rocas basálticas proporcionan fuentes de energía potenciales para las bacterias . Algunas bacterias oxidantes de Fe(II) cultivadas a partir de superficies de sulfuro de hierro también pueden crecer con roca basáltica como fuente de Fe(II). [ 127 ] Se han cultivado bacterias oxidantes de Fe y Mn a partir de basaltos submarinos erosionados del monte submarino Kamaʻehuakanaloa (anteriormente Loihi). [ 128 ] El impacto de las bacterias en la alteración de la composición química del vidrio basáltico (y, por lo tanto, de la corteza oceánica ) y del agua de mar sugiere que estas interacciones pueden conducir a una aplicación de las chimeneas hidrotermales al origen de la vida . [ 129 ]
Usos
El basalto se utiliza en la construcción (por ejemplo, como bloques de construcción o en la cimentación ), [ 130 ] para hacer adoquines (a partir de basalto columnar) [ 131 ] y para hacer estatuas . [ 132 ] [ 133 ] Calentar y extruir el basalto produce lana de roca , que tiene el potencial de ser un excelente aislante térmico . [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ]
El secuestro de carbono en basalto se ha estudiado como un medio para eliminar el dióxido de carbono producido por la industrialización humana de la atmósfera. Los depósitos de basalto submarinos, dispersos en mares de todo el mundo, tienen la ventaja adicional de que el agua actúa como barrera para la liberación de CO₂ a la atmósfera. [ 138 ] [ 139 ]
Véase también
- Estructura de abanico basáltico : formación de roca ígnea columnar con diaclasas.
- Fibra de basalto : fibras estructurales hiladas a partir de basalto fundido.
- Vulcanismo bimodal : erupción de lavas máficas y félsicas desde un único centro volcánico.
- Plutonismo : teoría geológica que postula que las rocas ígneas de la Tierra se formaron por la solidificación de material fundido.
- Fusión polibárica : modo de origen del magma basáltico.
- Volcán en escudo : volcán de perfil bajo, generalmente formado casi en su totalidad por flujos de lava fluida.
- Espilita : roca ígnea de grano fino, resultante de la alteración del basalto oceánico.
- Sideromelano – Vidrio volcánico basáltico vítreo
- Volcán : Ruptura en la corteza de un planeta por donde escapa material.
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Enlaces externos
- Columnas de basalto
- Basalto en Irlanda del Norte. Archivado el 24 de febrero de 2021 en Wayback Machine.
- Interfaz lava-agua
- PetDB, la base de datos petrológica
- Petrología de las rocas lunares y los basaltos de los mares lunares
- Lava almohadillada USGS
- Basalto