Articulo de referencia

Trampas de Paraná y Etendeka

138-128 Ma"},"orogeny":{"wt":""},"volcanic_arc/belt":{"wt":""},"volcanic_arc":{"wt":""},"volcanic_belt":{"wt":""},"volcanic_field":{"wt":""},"last_eruption":{"wt":"[[Barremian]]...

Un acantilado en la provincia magmática del Paraná. Río do Rastro , Santa Catarina . Se puede apreciar la escarpa casi vertical de la sucesión silícica, resultado de la fase decreciente del vulcanismo.

La Gran Provincia Ígnea de Paraná-Etendeka (PE-LIP) (o Meseta de Paraná y Etendeka ; o Provincia de Paraná y Etendeka ) es una gran provincia ígnea que incluye tanto las principales trampas de Paraná (en la Cuenca de Paraná , una cuenca geológica sudamericana ) como las porciones más pequeñas y separadas de los basaltos de inundación en las trampas de Etendeka (en el noroeste de Namibia y el suroeste de Angola ). Los flujos de basalto originales ocurrieron hace entre 136 y 132 millones de años. La provincia tenía una superficie posterior al flujo de 1.000.000 de kilómetros cuadrados (390.000 millas cuadradas ) y un volumen original proyectado en más de 2,3 millones de km³ . [ 1 ] [ 2 ]  

Geodinámica

Las muestras de basalto de Paraná y Etendeka tienen una edad de aproximadamente 132  Ma, durante la etapa Valanginiense del Cretácico Inferior . [ 3 ] Indirectamente, la rifting y la extensión son probablemente el origen de las trampas de Paraná y Etendeka y podrían ser también el origen de las islas Gough y Tristan da Cunha , ya que están conectadas por la Dorsal de Walvis ( punto caliente de Gough/Tristan ). Los montes submarinos de la Elevación de Río Grande (25°S a 35°S) que se extienden hacia el este desde el lado de Paraná [ 4 ] [ 5 ] son ​​parte de este sistema de trampas. [ 6 ]

Descripción

Las interpretaciones geoquímicas, incluidos los isótopos , han llevado a los geólogos a concluir que los magmas que forman las trampas y las rocas ígneas asociadas se originaron por la fusión del manto astenosférico debido a la llegada de una pluma del manto a la base de la litosfera terrestre . Posteriormente, gran parte del magma se contaminó con materiales corticales antes de su erupción. Algunas rocas plutónicas relacionadas con las trampas escaparon a la contaminación cortical, lo que refleja de forma más directa el origen de los magmas en el manto. [ 7 ]

erupciones silícicas

En Paraná, las rocas silícicas se dividen en dos grupos composicionales: las rocas volcánicas de Palmas y las de Chapecó. [ 8 ] Palmas se reconoce como compuesta por los cinco subtipos geoquímicos Santa María, Caxias do Sul, Anita Garibaldi, Clevelândia y Jacuí, mientras que Chapecó se compone de los tres subtipos geoquímicos Ourinhos, Tamarana y Guarapuav. [ 9 ] Dentro de las rocas volcánicas de Palmas se reconocen ocho unidades eruptivas principales, denominadas PAV-A a -G y BRA-21. [ 10 ]

En Etendeka, las unidades eruptivas individuales de latita de cuarzo se agrupan en series de alto y bajo contenido de Ti . La serie de alto contenido de Ti está compuesta por seis miembros : Naudé, Sarusas, Elliott, Khoraseb y Ventura. La serie de bajo contenido de Ti está compuesta por ocho miembros: Fria, Beacon, Grootberg, Wereldsend, Hoanib, Springbok, Goboboseb y Terrace. [ 11 ] En particular, Goboboseb consta de cuatro unidades eruptivas, denominadas Goboboseb-I a -IV. [ 12 ]

Sobre la base de la quimioestratigrafía transatlántica , el conjunto de bajo Ti en Etendeka es equivalente a los volcánicos de Palmas en Paraná, [ 10 ] y el conjunto de alto Ti es equivalente a los volcánicos de Chapecó. [ 11 ] En una escala más fina, las afinidades geoquímicas han hecho correlaciones tentativas en estos pares: [ 13 ] [ 10 ] [ 14 ] PAV-G de Anita Garibaldi y Beacon, PAV-B de Caxias do Sul y Springbok, PAV-A de Jacuí y Goboboseb-II, Guarapuava y Ventura, Ourinhos y Khoraseb, BRA-21 y Wereldsend, PAV-F de Caxias do Sul y Grootberg. Sarusas puede correlacionarse con Guarapuava o Tamarana, y Fria puede correlacionarse con Santa María o Clevelândia. [ 13 ] [ 14 ]

Estilo y volumen de la erupción

En Etendeka, las unidades de latita de cuarzo se interpretan como ignimbritas reomórficas , que se emplazan por erupciones explosivas de flujos de ceniza de alta temperatura . Cada erupción produjo láminas piroclásticas voluminosas y extensas con espesores entre 40 y 300 m (130 y 980 pies) . Cada unidad individual, dentro de Etendeka, tiene un volumen entre 400 y 2600 km³ (96 y 624 millas cúbicas) y cubre un área de hasta 8800 km² (3400 millas cuadradas) . [ 12 ] No se ha reconocido ninguna capa de caída de aire asociada con las erupciones. [ 12 ] [ 15 ] Una estructura circular de 18 km (11 millas) de diámetro, llamada complejo ígneo de Messum , se identifica como el centro eruptivo de Goboboseb-I a -IV y Springbok. [ 16 ]    

Se postuló que los volcanes Chapecó y Palmas en Paraná son extensiones hacia el este de los flujos de ceniza de Etendeka, por lo que cada correlación representa una enorme erupción de ignimbrita. Los volúmenes de estas erupciones las convertirían en las erupciones explosivas más grandes conocidas en la Tierra. [ 13 ] [ 15 ] Cabe destacar que se estima que la mayor Guarapuava-Tamarana/Sarusas tiene un volumen de 8600 km³ (2100 millas cúbicas) , lo que empequeñece otras erupciones extremadamente grandes como Wah Wah Springs de 30 millones de años y Fish Canyon Tuff de 28 millones de años . Sin embargo, esta interpretación es controvertida. Se sabe que el miembro Sarusas consta de 10 unidades eruptivas, por lo que es producto de múltiples erupciones. [ 13 ] [ 17 ] Además, las unidades de cada provincia no son correlativas exactas del mismo evento eruptivo, pero pueden compartir el mismo sistema magmático . [ 10 ] 

En contraste, los volcanes de Chapecó y Palmas en Paraná no se identifican inequívocamente como extensiones hacia el este de flujos de ceniza. La mayoría de los estudios han caracterizado a Chapecó y Palmas como pilas de flujos de lava locales y domos de lava producidos por erupciones efusivas , [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] y fueron emitidos desde conductos silícicos y diques alimentadores cercanos . Por lo tanto, se cuestionan las estimaciones de volumen extremadamente grandes y el estilo explosivo de estos. [ 21 ] [ 22 ] Por otro lado, un estudio ha encontrado texturas de tipo piroclástico en los volcanes de Chapecó y Palmas que son indicativas de erupciones explosivas. Los subtipos Guarapuava y Clevelândia se interpretan como completamente de ignimbritas, mientras que Jacuí, Anita Garibaldi, Caxias do Sul y Santa Maria son múltiples unidades de ignimbrita intercaladas con domos de lava. [ 15 ] Estas ignimbritas se caracterizaron por baja explosividad, alto flujo de masa eruptiva y fuentes de columna baja . [ 23 ]

Véase también

Referencias

  1. ^ Courtillot, Vicente E.; Renneb, Paul R. (enero de 2003). "Sur l'âge des trapps basaltiques (Sobre las edades de las inundaciones de basalto)". Comptes Rendus Geociencias . 335 (1): 113– 140. Bibcode : 2003CRGeo.335..113C . CiteSeerX 10.1.1.461.3338 . doi : 10.1016/S1631-0713(03)00006-3 . 
  2. Fodor, RV; McKee, EH; Roisenberg, A. (1989). "Distribución de edades de los basaltos de inundación de Serra Geral (Paraná), sur de Brasil". Journal of South American Earth Sciences . 2 (4): 343– 349. Bibcode : 1989JSAES...2..343F . doi : 10.1016/0895-9811(89)90012-6 .
  3. Stewart, Kathy; Turner, Simon; Kelley, Simon; Hawkesworth, Chris; Kirstein, Linda; Mantovani, Marta (1996). "Geocronología 3D, 40 Ar- 39Ar en la provincia de basalto de inundación continental del Paraná". Earth and Planetary Science Letters . 143 ( 1– 4): 95– 109. Bibcode : 1996E & PSL.143...95S . doi : 10.1016/0012-821X(96)00132-X .
  4. O'Neill, C.; Müller, RD; Steinberger, B. (2003). "Revised Indian plate rotations based on the motion of Indian Ocean hotspots" (PDF) . Earth and Planetary Science Letters . 215 ( 1–2 ): 151–168 . Bibcode : 2003E & PSL.215..151O . CiteSeerX 10.1.1.716.4910 . doi : 10.1016/S0012-821X(03)00368-6 . Archivado del original (PDF) el 26 de julio de 2011. 
  5. O'Connor, JM; le Roex, AP (1992). "Sistemas de puntos calientes y plumas del Atlántico Sur. 1: Distribución del vulcanismo en el tiempo y el espacio". Earth and Planetary Science Letters . 113 (3): 343– 364. Bibcode : 1992E & PSL.113..343O . doi : 10.1016/0012-821X(92)90138-L .
  6. Hallan la 'Atlántida' brasileña: Geólogos han anunciado el descubrimiento de lo que se ha denominado la 'Atlántida brasileña', a unos 1450 kilómetros de Río de Janeiro. , Donna Bowater, The Daily Telegraph , 7 de mayo de 2013
  7. Owen-Smith, TM; Ashwal, LD; Sudo, M.; Trumbull, RB (2017). "Edad y petrogénesis del complejo Doros, Namibia, e implicaciones para los fundidos derivados de plumas tempranas en la LIP Paraná–Etendeka" . Journal of Petrology . 58 (3): 423– 442. Bibcode : 2017JPet...58..423O . doi : 10.1093/petrology/egx021 .
  8. BELLIENI, G.; COMIN-CHIARAMONTI, P.; MARQUES, LS; MELFI, AJ; NARDY, AJR; PAPATRECHAS, C.; PICCIRILLO, EM; ROISENBERG, A.; STOLFA, D. (1986-08-01). "Aspectos petrogenéticos de lavas ácidas y basálticas de la meseta de Paran (Brasil): relaciones geológicas, mineralógicas y petroquímicas" . Journal of Petrology . 27 (4): 915– 944. doi : 10.1093/petrology/27.4.915 . ISSN 0022-3530 . 
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  22. de Lima, Evandro Fernández; Waichel, Breno Leitão; Rossetti, Lucas De Magalhães May; Sommer, Carlos Augusto; Simões, Matheus Silva (2018). "Sistemas alimentadores de flujos de lava ácida de la provincia ígnea de Paraná-Etendeka en el sur de Brasil y sus implicaciones para el estilo de erupción" . Revista de Ciencias de la Tierra Sudamericana . 81 : 1– 9. doi : 10.1016/j.jsames.2017.11.004 . ISSN 0895-9811 . 
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Lecturas adicionales

  • Peate DW (1997). "La provincia de Paraná-Etendeka" (PDF) . En Mahoney JJ, Coffin MF (eds.). Grandes provincias ígneas: vulcanismo de inundación continental, oceánico y planetario . Monografía geofísica. Vol.  100. Washington, DC: Unión Geofísica Americana. pp. 217–245 . Archivado del original (PDF) el 9 de agosto de 2017. Recuperado el 22 de agosto de 2010 . 
  • «EMAGE: Experimento Aeromagnético y Gravitacional del Margen de la Antártida Oriental» . Instituto Alfred Wegener de Investigación Polar y Marina. Archivado del original el 2 de noviembre de 2011.
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