Articulo de referencia

Geología de Japón

Las islas de Japón quedaron separadas del continente asiático por la expansión de la cuenca de trasarco . Geología de Japón. Las islas de Japón son principalmente el resultado d...

Las islas de Japón quedaron separadas del continente asiático por la expansión de la cuenca de trasarco .
Geología de Japón.

Las islas de Japón son principalmente el resultado de varios movimientos oceánicos de gran envergadura que tuvieron lugar a lo largo de cientos de millones de años, desde mediados del Silúrico hasta el Pleistoceno , como consecuencia de la subducción de la placa del Mar de Filipinas bajo la placa continental euroasiática al sur, y de la subducción de la placa del Pacífico bajo la placa norteamericana al norte.

Japón estaba originalmente unido a la costa oriental del continente euroasiático . Las placas filipina y del Pacífico, en subducción, descendieron bajo la placa asiática en la corriente hacia el este de la astenosfera . [ 1 ] Este cambio de presión, provocado por la astenosfera que empujaba las placas sometidas, desplazó a Japón hacia el este, separándolo de Asia, en un proceso de extensión de arco posterior . Esto dio origen al mar de Japón hace unos 15 millones de años. [ 2 ] El estrecho de Tartaria y el estrecho de Corea se abrieron mucho más tarde.

Japón se encuentra en una zona volcánica del Cinturón de Fuego del Pacífico . En todas las islas se perciben frecuentes temblores de baja intensidad y actividad volcánica ocasional. Los terremotos destructivos , que a menudo provocan tsunamis , ocurren varias veces por siglo. Entre los sismos más importantes recientes se incluyen el terremoto de Noto de 2024 , el terremoto y tsunami de Tōhoku de 2011 , el terremoto de Chūetsu de 2004 y el gran terremoto de Hanshin de 1995.

Las características geológicas y la composición del lecho rocoso de las islas principales de Japón.

Historia geológica

fase de orogénesis

Relieve del archipiélago japonés (incluidas las partes sumergidas)

La ruptura de Rodinia hace unos 750 millones de años formó el océano Panthalassa , con rocas que eventualmente se convirtieron en Japón en su margen oriental. [ 3 ] En el Silúrico temprano (hace 450 millones de años), [ 4 ] comenzó la subducción de las placas oceánicas, y este proceso continúa hasta el día de hoy, formando una orogenia  de aproximadamente 400 km de ancho en el límite convergente . Varias (9 o 10) placas oceánicas fueron subducidas completamente y sus restos han formado cinturones metamórficos emparejados . La subducción completa más reciente de una placa fue la de la placa de Izanagi hace 95 millones de años. Actualmente, la placa del mar de Filipinas está subduciendo bajo la placa continental de Amur y la placa de Okinawa al sur a una velocidad de 4 cm/año, formando la fosa de Nankai y la fosa de Ryukyu . La placa del Pacífico está subduciendo bajo la placa de Okhotsk al norte a una velocidad de 10 cm/año. Las primeras etapas de la subducción-acreción han reciclado el margen de la corteza continental varias veces, dejando la mayor parte del archipiélago japonés moderno compuesto por rocas formadas en el período Pérmico o posterior.  

fase de arco de islas

Hace unos 23  millones de años, el oeste de Japón era una región costera del continente euroasiático. Las placas en subducción, al ser más profundas que la placa euroasiática, arrastraron partes de Japón que se convirtieron en la moderna región de Chūgoku y Kyushu hacia el este, abriendo el mar de Japón (simultáneamente con el mar de Ojotsk ) hace unos 15-20  millones de años, con un probable estado de lago de agua dulce antes de que el mar irrumpiera. [ 5 ] Hace unos 16  millones de años, en el período Mioceno , una península unida a la costa oriental del continente euroasiático estaba bien formada. Unos 11  millones de años antes del presente, las partes de Japón que se convirtieron en la moderna Tōhoku y Hokkaido se elevaron gradualmente del fondo marino, y los terrenos de la región de Chūbu se acrecionaron gradualmente a partir de las cadenas de islas en colisión. El estrecho de Tartaria y el estrecho de Corea se abrieron mucho más tarde,  hace unos 2 millones de años. Al mismo tiempo, una severa subducción del graben de Fossa Magna ha formado la llanura de Kantō . [ 6 ]

Estado actual

información general

En general, la composición geológica de Japón es poco conocida. Las islas japonesas están formadas por varias unidades geológicas paralelas al frente de subducción. Las partes de las islas que dan a las placas oceánicas suelen ser más jóvenes y presentan una mayor proporción de productos volcánicos, mientras que las partes que dan al mar de Japón están compuestas principalmente por depósitos sedimentarios con numerosas fallas y pliegues. En el noroeste de Japón, los gruesos depósitos cuaternarios dificultan especialmente la determinación de la historia geológica. [ 7 ]

Estructura geológica

Las islas japonesas se dividen en tres grandes dominios geológicos:

Investigación

La geología de Japón está a cargo principalmente de la Sociedad Geológica de Japón , con las siguientes publicaciones periódicas principales:

Riesgos geológicos

Japón se encuentra en una zona volcánica del Cinturón de Fuego del Pacífico. En todas las islas se perciben frecuentes temblores de baja intensidad y actividad volcánica ocasional. Los terremotos destructivos, que a menudo provocan tsunamis, ocurren varias veces por siglo. Entre los sismos más importantes recientes se incluyen el terremoto de Noto de 2024, el terremoto y tsunami de Tōhoku de 2011, el terremoto de Chūetsu de 2004 y el gran terremoto de Hanshin de 1995.

Véase también

Referencias

  1. Tatsumi, Yoshiyuki; Otofuji, Yo-Ichiro; Matsuda, Takaaki; Nohda, Susumu (10 de septiembre de 1989). "Apertura de la cuenca del arco posterior del Mar de Japón mediante inyección astenosférica" . Tectonofísica . 166 (4): 317– 329. doi : 10.1016/0040-1951(89)90283-7 . ISSN 0040-1951 . 
  2. Barnes, Gina L. (2003). "Orígenes de las islas japonesas: La nueva "visión general""" (PDF) . Universidad de Durham . Archivado del original (PDF) el 28 de abril de 2011 . Recuperado el 11 de agosto de 2009 .
  3. Wakita, Koji (10 de agosto de 2013). "Geología y tectónica de las islas japonesas: una revisión – La clave para comprender la geología de Asia" . Journal of Asian Earth Sciences . Evolución geológica de Asia. 72 : 75–87 . Bibcode : 2013JAESc..72...75W . doi : 10.1016/j.jseaes.2012.04.014 . ISSN 1367-9120 . 
  4. Bor-ming Jahn (2010). "ORÓGENO DE ACRECIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS ISLAS JAPONESAS: IMPLICACIONES DE UN ESTUDIO ISOTÓPICO DE Sr-Nd DE LOS GRANITOIDES FANEROZOICOS DEL SUROESTE DE JAPÓN" (PDF) . American Journal of Science . 310 (10). American Journal of Science, Vol. 310, diciembre de 2010, págs. 1210–1249, DOI 10.2475/10.2010.02: 1210–1249 . Bibcode : 2010AmJS..310.1210J . doi : 10.2475/10.2010.02 . S2CID 129989718. Archivado del original (PDF) el 9 de agosto de 2017 . Consultado el 10 de octubre de 2017 . 
  5. Barnes, Gina L. (2003). "Orígenes de las islas japonesas: La nueva "visión general""" (PDF) . Universidad de Durham . Archivado del original (PDF) el 28 de abril de 2011 . Recuperado el 11 de agosto de 2009 .
  6. "Historia de la formación de las islas japonesas (4) -- GLGArcs" . glgarcs.rgr.jp. Archivado del original el 1 de diciembre de 2017. Consultado el 16 de julio de 2017 .
  7. ^ "Geología de Japón | Servicio Geológico de Japón, AIST |産総研地質調査総合センター / Servicio Geológico de Japón, AIST" . gsj.jp. ​Consultado el 16 de julio de 2017 .
  8. ^ "Yurie SAWAHATA, Makoto Okada, Jun Hosoi, Kazuo Amano, "Estudio paleomagnético de sedimentos neógenos en cuencas de deslizamiento a lo largo de la falla de Tanagura" . confit.atlas.jp . Consultado el 16 de julio de 2017 .
  9. connelly@geo.arizona.edu. "Suroeste de Japón" . geo.arizona.edu. Archivado del original el 10 de octubre de 2017. Consultado el 16 de julio de 2017 .
  10. A. Taira, H. Okada, JH McD. Whitaker y AJ Smith, El cinturón de Shimanto de Japón: sedimentación de margen activo del Cretácico-Mioceno inferior
  11. «Cinturón Sanbagawa (Cinturón metamórfico de Sambagawa), Isla Shikoku, Japón» . mindat.org . Consultado el 16 de julio de 2017 .
  12. "Cinturón de Chichibu de geo.arizona.edu" . geo.arizona.edu. Archivado del original el 5 de diciembre de 2017. Consultado el 16 de julio de 2017 .

Lecturas adicionales

  • Hashimoto, M., ed. (1990). Geología de Japón . Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. ISBN 9780792309093.
  • T. Moreno; SR Wallis; T. Kojima; W. Gibbons, eds. (16 de marzo de 2016). Geología de Japón (Sociedad Geológica de Londres) (2015) . ISBN 978-1862397439.

por - (Autor),

  • Takai, Fuyuji; Tatsurō Matsumoto; Ryūzō Toriyama (1963). Geología de Japón . University of California Press.
  • Servicio Geológico de Japón – Página principal en inglés
  • Revista Geológica de Japón – Página principal en inglés
  • Archivos Nacionales de Japón : Tatoroyama no ki, estudio de la cueva de piedra caliza en el monte Tatoro en la provincia de Kozuke, 1837 ( Tenpo 8 ).