
La geología de Rusia , el país más grande del mundo, que se extiende por gran parte del norte de Eurasia , consiste en varios cratones estables y plataformas sedimentarias delimitadas por cinturones orogénicos (montañosos) .
La Rusia europea se encuentra en el cratón de Europa del Este , en cuyo centro se halla un complejo de rocas ígneas y metamórficas que datan del Precámbrico . El cratón limita al este con la extensa franja de roca comprimida y altamente deformada que constituye el orógeno de los Urales . En la Rusia asiática , la zona comprendida entre los montes Urales y el río Yeniséi es la joven llanura de Siberia Occidental . Al este del río Yeniséi se encuentra la antigua meseta de Siberia Central , que se extiende hasta el río Lena . Al este del río Lena se halla la zona de colisión Verhoyansk-Chukotka, que se extiende hasta la península de Chukotka .
Los orógenos dentro de Rusia pertenecen al Escudo Báltico , los Timánides , los Urales, los Montes Altai , el orógeno epipaleozoico Ural-Mongol y la parte noroccidental del orógeno del Pacífico. Las montañas más altas del país, el Cáucaso , se encuentran dentro de orógenos más recientes.
Cratón de Europa del Este
La parte europea de Rusia se asienta sobre la plataforma de Europa del Este, una región de hasta 3000 kilómetros (1900 millas) de ancho cubierta por más de 3 kilómetros (1,9 millas) de sedimentos metamorfizados que datan del Ripiense ( Proterozoico medio a tardío , de 1400 a 800 millones de años atrás). Estos sedimentos se encuentran sobre el cratón de Europa del Este , un remanente de la corteza continental precámbrica compuesta por rocas magmáticas y metamórficas. [ 1 ] El cratón de Europa del Este se formó hace entre 2000 y 1700 millones de años cuando colisionaron los microcontinentes de Fennoscandia , Sarmatia y Volgo-Uralia . [ 2 ]
Cresta de Timan
La cordillera de Timan ( Тиманский кряж – Timansky Kryazh ) se encuentra al oeste de los montes Urales septentrionales. Se extiende de noroeste a sureste, desde el asentamiento de Troitsko-Pechorsk hasta la península de Kanin . Esta cordillera se puede correlacionar con afloramientos en la península de Varanger , que juntos forman el cinturón de Timan-Varanger. [ 3 ] El cinturón de Timan-Varanger está compuesto por sedimentos neoproterozoicos (precámbricos tardíos) que fueron metamorfizados y deformados durante la orogenia timaniana (o baikaliana), un evento orogénico del Neoproterozoico tardío que coincide con la orogenia cadomiense en Europa occidental. [ 3 ]
Cuenca Timan-Pechora
La cuenca de Timan-Pechora es una cuenca sedimentaria situada entre la dorsal de Timan y la cuenca de antepaís de los Urales. La cuenca se extiende hacia la parte sur del mar de Barents e incluye la isla de Kolguyev . Está cubierta por entre 6 y 12 kilómetros (3,7 a 7,5 millas) de sedimentos depositados durante una serie de eventos de regresión y transgresión marina desde el Proterozoico hasta el Cenozoico . La cuenca oriental se deformó durante la formación de los montes Urales. [ 4 ] La cuenca se subdivide en la cuenca de Izhma-Pechora, la cuenca de Pechora-Kolva, la cuenca de Khoreiver y los Pre-Urales Septentrionales. [ 5 ]
Bloque Volgo-Uraliano
El Bloque Volgo-Uraliano es un basamento del cratón Arcaico cubierto por sedimentos más jóvenes, [ 6 ] que constituye el tercio oriental del Cratón de Europa Oriental. Este basamento cristalino está compuesto por facies de anfibolita a granulita , [ 7 ] formando principalmente domos . Contiene granitoides deformados en gneises. Las rocas sedimentarias que cubren estos domos son de edad Neoproterozoica a Fanerozoica. [ 8 ]
Montañas del Cáucaso
La placa arábiga ha estado convergiendo hacia el cratón de Europa del Este a una velocidad de 29 mm/año; sin embargo, no se ha producido subducción debido a la presencia de tres bloques que separan la placa del cratón. [ 9 ] La convergencia ha elevado las montañas del Cáucaso. El núcleo de las montañas está compuesto principalmente por rocas metasedimentarias paleozoicas. [ 10 ]
La deformación fuera del núcleo se ha producido principalmente en las laderas meridionales de las montañas; sin embargo, también hay cierta deformación en las laderas septentrionales. Esta deformación se diferencia en las laderas septentrionales de este a oeste. [ 11 ] En el oeste, se ha producido un cabalgamiento hacia el norte de la cresta en la cuenca de Kubán . [ 11 ] Cuando cesa el cabalgamiento, las laderas septentrionales del Gran Cáucaso central forman un levantamiento del basamento, [ 10 ] formando un monoclinal inclinado hacia el norte. Daguestán, en el extremo oriental de la cordillera, es donde se produce el mayor cabalgamiento hacia el norte y se ha formado una zona plegada de sedimentos que cubre parte de la cuenca de Terek . [ 11 ]
Cuenca del Caspio
La cuenca del Caspio es un sistema de cuencas y plataformas. Se divide en cuencas más pequeñas, como la cuenca norte del Caspio. Esta cuenca se encuentra en el borde de los cratones septentrionales y está compuesta por plataformas carbonatadas paleozoicas. [ 12 ] La cuenca norte se asienta sobre el basamento del cratón europeo. [ 13 ] Los sedimentos mesozoicos y terciarios, depositados mediante diversos métodos, han cubierto la corteza continental. [ 14 ]
orógeno de los Urales
Los montes Urales , una cadena montañosa de 2500 kilómetros (1600 millas) de longitud que se extiende de norte a sur aproximadamente a 60° de longitud este, se formaron durante la orogenia de los Urales , una larga serie de eventos orogénicos que ocurrieron en el margen oriental de lo que ahora es el cratón de Europa del Este , asociados a su colisión con otro microcontinente (el terreno de Kazajistán ) al este. [ 15 ] [ 16 ] La primera fase del desarrollo orogénico ocurrió a finales del Devónico y principios del Carbonífero , cuando se desarrollaron arcos de islas volcánicas que se acrecionaron al margen continental. Durante la etapa de colisión posterior, se produjo un extenso plegamiento , fallas y metamorfismo . [ 15 ] La deformación durante la etapa de colisión se propagó de sur a norte, alcanzando las montañas Pay-Khoy durante el Jurásico . [ 17 ] La fuerte influencia de los movimientos de deslizamiento lateral durante la orogenia causó la inusual rectitud de la cadena montañosa. [ 16 ]
Cuenca de Siberia Occidental

La cuenca de Siberia Occidental se encuentra entre los montes Urales y el cratón siberiano al este. Corresponde a la región geográfica de la llanura de Siberia Occidental . La sedimentación en los valles de rift resultante de la prolongada subsidencia del graben de Koltogor-Urengoy del Triásico en una cuenca de subsidencia intracratónica [ 18 ] que comenzó en el Jurásico ha dado como resultado un grueso relleno de cuenca de depósitos sedimentarios que abarcan desde el Jurásico hasta el Cenozoico . [ 19 ] Hay dos importantes estructuras de rift con orientación norte-sur de edad Triásica enterradas bajo el relleno de la cuenca: el rift de Urengoy y el rift de Khudosey . Estos rifts están rellenos principalmente de rocas volcánicas básicas del Triásico Inferior. [ 20 ]
La cuenca de Siberia Occidental y sus zonas marinas en el sur del mar de Kara constituyen la mayor provincia petrolera del mundo. Tiene una superficie de 2.200.000 kilómetros cuadrados (850.000 mi² ) y el USGS estima reservas de petróleo y gas de 360.000 millones de barriles de petróleo equivalente en la cuenca. [ 20 ] [ 21 ]
Cinturón plegado de Yeniséi
El cinturón de pliegues del Yeniséi, que se extiende unos 700 kilómetros (430 millas) [ 22 ] con rumbo noroeste-sureste, divide el cratón siberiano de la cuenca de Siberia Occidental. Este cinturón está dividido en regiones norte y sur por la falla de Angara, que presenta un deslizamiento hacia la izquierda [ 23 ]. Gran parte de la roca se formó por acreción neoprotozoica [ 22 ] .
Al norte de la falla, el área está formada por mantos de cabalgamiento [ 23 ] divididos en tres terrenos principalmente neoproterozoicos: Angara Oriental, Angara Central e Isakov. [ 22 ] Cada uno se superpone al otro, y el vulcanismo generalmente se limita a los terrenos Central e Isakov. [ 24 ] Al sur de la falla se encuentran el terreno Predivinsk, formado por acreción de arcos de islas, y el microcratón Angara-Kan, que a veces se considera separado del cinturón de pliegues. [ 25 ]
Cratón siberiano

El cratón siberiano (o cratón de Siberia Occidental) coincide con la meseta de Siberia Central , situada entre los ríos Yeniséi y Lena . Limita al oeste con la cuenca de Siberia Occidental. Al norte se encuentra la fosa Yeniséi-Katanga. Al sur se ubican el cinturón de pliegues de Asia Central, el rift del Baikal y el cinturón de pliegues Mongol-Okhotsk. El límite oriental lo constituye el sistema orogénico Verkhoyansk-Kolyma. [ 26 ] [ 27 ]
El cratón siberiano se formó en el Precámbrico y está cubierto en gran parte por rocas sedimentarias y volcánicas de edad más reciente. Las rocas precámbricas afloran en dos elevaciones distintas: el macizo de Anabar en el noreste y el escudo de Aldania en el sureste. [ 19 ] Otros afloramientos del basamento incluyen Olenyok, Sharyzhalgay y el horst elevado del sur del Yeniséi . [ 28 ]
Las cuencas incluyen la cuenca de Tunguska, la cuenca de Vilui (sinclinal de Viluiskaya-Tunguska), la cuenca del Bajo Angara (canal de Angara-Lena) y la cuenca de Kan-Taseeva. [ 26 ]
Las Trampas Siberianas , de origen volcánico , los basaltos de inundación más grandes del Fanerozoico (los últimos 539 millones de años), cubren aproximadamente el 40 por ciento del cratón siberiano. [ 19 ] [ 29 ]
El cratón siberiano es conocido por sus grandes recursos minerales. La ciudad de Norilsk es el mayor proveedor mundial de níquel . En 2011, una quinta parte de la producción mundial de este metal provino de Rusia. [ 30 ]
Zona de colisión Verhoyansk-Chukotka

La zona de colisión Verhoyansk-Chukotka se divide comúnmente en los orógenos Verhoyansk-Kolyma y Novosibirsk-Chukotka (o Novosibirsk-Chukchi). Se extiende desde el río Lena en el oeste hasta la península de Chukotka en el este. [ 31 ]
orógeno de Verkhoyansk-Kolyma
El orógeno Verkhoyansk-Kolyma está compuesto por tres partes: el cinturón de pliegues y cabalgamientos de Verkhoyansk , la zona de colisión de Chersky y el microcontinente Kolyma-Omolon. El cinturón de pliegues y cabalgamientos de Verkhoyansk consiste en una sucesión sedimentaria, la mayor parte de la cual se depositó entre el Carbonífero y el Jurásico Medio. [ 31 ] El río Lena corre a lo largo del cabalgamiento más frontal, o más occidental, del cinturón de pliegues y cabalgamientos de Verkhoyansk. Al este de Verkhoyansk se encuentra el cinturón de colisión de Chersky. Consiste en turbiditas oceánicas del Pérmico tardío al Jurásico y depósitos volcánicos que están plegados y fueron intruidos por granito fundido en el Cretácico. [ 32 ] El microcontinente Kolyma-Omolon se formó cuando los terrenos Prikolyma y Omolon colisionaron con el arco de islas Alazeya (o arco volcánico Alazeya-Oloy ). Cuando el microcontinente Kolyma-Omolon colisionó con el cratón siberiano, la pila sedimentaria de Verhoyansk se plegó y elevó. La deformación tuvo lugar entre el Jurásico Medio y el Cretácico Superior. [ 33 ]
orógeno de Novosibirsk-Chukotka
El orógeno de Novosibirsk-Chukotka se ubica en el extremo noreste de Rusia, en la península de Chukotka , y también aflora en la isla de Nueva Siberia , en las islas Anzhu . El orógeno está compuesto por rocas metamórficas del basamento y una cubierta formada por sedimentos de aguas someras, depositados entre el Pérmico y el Triásico . [ 32 ] El macizo de Chukotka es un afloramiento del basamento precámbrico que se extiende hasta la península de Seward en Alaska. El orógeno de Novosibirsk-Chukotka está conectado bajo el mar de Chukotka con el cinturón de pliegues y cabalgamientos de Brooks en Alaska. [ 31 ]
Cinturón orogénico de Asia Central
El Cinturón Orogénico de Asia Central es un orógeno que cubre gran parte de Asia Central , extendiéndose desde los Urales hasta el Pacífico y dividiendo los cratones de Siberia y Europa del Este de los cratones del Norte de China y Tarim . Se ha aceptado que el cinturón se formó por acreción, pero existe debate sobre la cronología relativa y la naturaleza de las diversas acreciones. [ 34 ] Los orógenos de acreción forman una de las áreas más grandes de crecimiento continental, representando 800 Ma de desarrollo. Se cree que la parte del Cinturón en Rusia se formó cuando los terrenos de Kokchetav y Altai-Mongolia colisionaron con el Cratón de Siberia. [ 35 ] Las Estructuras de Altai se extienden hasta Rusia, representando la extensión de un cinturón móvil ubicado principalmente al sur de la frontera. Este se conoce como el orógeno Altai-Sayan y es parte del cinturón presente en Rusia, junto con los orógenos de Transbaikalia y Primorje. [ 35 ]
Región de Baikal-Stanovoy
Se suele considerar que la región Baikal - Stanovoy se debe a diversos factores que explican las diferentes estructuras presentes en toda la zona. El cinturón sísmico Baikal-Stanovoy subyace a la región y constituye una zona de actividad extensa y delgada. Las tensiones compresivas predominan en la parte oriental de la cordillera Stanovoy, mientras que la zona de rift del Baikal es una zona de extensión . [ 36 ]
Zona del Rift de Baikal
La zona de rift del Baikal es una zona de extensión que separa la plataforma siberiana de la cordillera Sayan Baikal. Esta zona se manifiesta a través de una serie de cuencas de más de 2000 kilómetros (1200 millas) de longitud. [ 37 ] También se produce cierta actividad de deslizamiento lateral en la zona. [ 38 ] Se desconocen las fuerzas impulsoras del rift; sin embargo, entre las posibilidades se incluyen la subducción de la placa del Pacífico y la colisión del subcontinente indio con Eurasia. Localmente, podría existir un ascenso del manto que impulse la extensión. [ 38 ]
El área se caracterizó originalmente por cinturones de pliegues y cabalgamientos noreste-suroeste del Precámbrico y Paleozoico. [ 38 ] El vulcanismo comenzó a finales del Cretácico en áreas limitadas, pero se limita principalmente al Mioceno . También es la edad de las rocas sedimentarias en algunas cuencas, y la misma serie se extendió hasta el Eoceno . [ 39 ] La formación de rifts se reanudó a partir del Oligoceno , y se considera comúnmente que aumentó desde mediados del Plioceno , [ 38 ] causando la formación de cuencas en forma de fosas tectónicas. [ 40 ] La nueva estructura de rift puede seguir las fallas precámbricas y paleozoicas. [ 41 ] La actividad magmática y la formación de rifts también pueden ser eventos independientes. Fuera de las fosas tectónicas, se produjeron erupciones volcánicas basálticas desde ambos extremos del sistema de rift durante el levantamiento. Las fosas tectónicas se extendieron en su mayoría sin liberar magma, excepto la depresión de Tunka. [ 40 ]
Cordilleras Dzhugdzhur y Stanovoy
La cordillera de Dzhugdzhur y la cordillera de Stanovoy son dos cadenas montañosas orientales, donde la de Stanovoy se encuentra al oeste de la de Dzhugdzhur. Juntas, las cordilleras forman una estructura de bloques plegados, que se formó por primera vez durante el Arcaico y el Proterozoico .
La cordillera de Stanovoy está compuesta por batolitos de granodiorita , principalmente de la serie Udskaya, que contiene macizos mesozoicos en forma de intrusiones de granito , granodiorita y diorita . [ 42 ] La actividad sísmica en la zona se encuentra en una zona estrecha con orientación este, [ 36 ] llamada zona de deslizamiento lateral de Stanovoy. [ 39 ] En la cordillera, este cinturón se revela por un desplazamiento lateral. [ 36 ] Esta falla izquierda une las zonas de deformación del mar de Ojotsk y Sajalín. [ 39 ] El cinturón formado por esta zona se extiende hasta el lago Baikal . La zona está bajo esfuerzos compresivos. [ 36 ]
La cordillera de Dzhugdzhur tiene un basamento formado a partir de un bloque del Proterozoico temprano. A veces se considera parte del Escudo de Aldan. [ 43 ] Contiene un basamento de granulita del Arcaico tardío . [ 44 ] Este basamento se puede dividir en dos secuencias: la inferior es principalmente un gneis plagio - enderbita , y la superior está compuesta de biotita , gneises y granates mezclados con biotita. [ 43 ]
Cinturón volcánico de Okhotsk-Chukotka

El cinturón volcánico de Okhotsk-Chukotka se extiende a lo largo de 3000 kilómetros (1900 millas) desde el asentamiento de Okhotsk y discurre por la costa norte del mar de Okhotsk . En el golfo de Shelikhov, el cinturón se extiende hacia el noreste a través de la mayor parte de la península de Chukotka y luego gira hacia el sureste, discurriendo a lo largo de la costa del Pacífico y terminando entre la península y la isla de San Lorenzo . [ 45 ]
El cinturón volcánico de Okhotsk-Chukotka se formó durante el Cretácico por la subducción de la placa oceánica de Kula o Isanagai bajo el orógeno de Verkhoyansk-Chukotka. La actividad cesó cuando la subducción se desplazó hacia el este. [ 46 ]
Los recursos minerales encontrados en el cinturón de Okhotsk-Chukotka incluyen oro , plata , estaño y mercurio . [ 46 ]
orogenias del borde del Pacífico
Arco de las Islas Kuriles
El arco de las Kuriles es una cadena de islas volcánicas de 2300 kilómetros (1400 millas) de longitud que se extiende desde la península de Kamchatka hasta Hokkaido (Japón). [ 47 ] Las islas se formaron como parte del sistema de subducción Kurile-Kamchatka cuando la placa del Pacífico comenzó a subducir bajo la placa de Ojotsk durante el Paleógeno . [ 48 ] Este proceso sigue activo hoy en día, con 40 de sus 100 volcanes activos. Actualmente, la subducción es oblicua y progresa a 8,6 centímetros (3,4 pulgadas) por año. La fosa Kurile-Kamchatka en el lado del Pacífico de las islas es una de las más profundas conocidas, con partes que alcanzan los 10,5 kilómetros (6,5 millas) de profundidad. [ 47 ] En el norte, el arco de las islas Kuriles se conecta con el arco de las Aleutianas en la unión Kamchatka-Aleutianas. [ 48 ]
orógeno de Kamchatka occidental
El orógeno de Kamchatka Occidental es un complejo geosinclinal regional del Cretácico Superior, superpuesto a una base de granito- gneiss y esquistos , que, tras plegarse, fue cubierto por rocas del Paleógeno - Neógeno . [ 49 ] En los sistemas de Kamchatka Central y Oriental- Olyutor del Cretácico Superior se forma un complejo de estratos volcánico-sedimentarios del Paleógeno. [ 50 ] Durante el Plioceno Tardío - Pleistoceno Temprano , en la zona central se desarrollaron grandes volcanes en escudo basálticos . La Zona Oriental se caracteriza por el vulcanismo actual ( 28 volcanes activos ), que coincide con estructuras recientes tipo graben . [ 51 ]
orogenia de Koryak
El cinturón de pliegues y cabalgamientos de Koryak consta de terrenos del Paleozoico Inferior al Cenozoico, [ 52 ] incluyendo terrenos metamórficos del Carbonífero temprano compuestos por pliegues, domos y zonas de cizalla con metamorfismo de alta presión y baja temperatura asociado. [ 52 ] El cabalgamiento del Jurásico tardío al Cretácico temprano (Albiense temprano) estuvo acompañado por fallas de rumbo dextrales, y esto formó abanicos imbricados (superpuestos) de cabalgamientos y pliegues con vergencia sureste , creando una formación rota y una melange de serpentinita . Algunas de las rocas se metamorfizaron a esquistos azules . Estas estructuras ahora están superpuestas por rocas sedimentarias del Albiense superior con una discordancia angular . [ 52 ] Un evento de deformación del Cretácico tardío al Cenozoico caracterizado por un desplazamiento de rumbo sinistral significativo en niveles corticales más altos resultó en un nuevo conjunto de estructuras y la rotación de estructuras preexistentes. [ 52 ] El cabalgamiento del Jurásico tardío al Cretácico temprano (Albiense temprano) y un evento de deformación del Cretácico tardío al Cenozoico corresponden a supuestos movimientos de la placa protopacífica basados en datos paleomagnéticos . [ 52 ]
Orogenia cenozoica de Sajalín
La orogenia cenozoica de Sajalín se divide en zonas este y oeste, separadas por la fosa tectónica central de Sajalín. El petróleo y el gas están asociados a la cuenca norte de Sajalín, y existen depósitos de carbón en las montañas asociadas al Mioceno medio.
Geología del Ártico ruso
Kara terrane
Severnaya Zemlya y la parte norte de la península de Taimyr formaron un microcontinente independiente durante el Paleozoico, el terreno de Kara o terreno de Kara del Norte. [ 16 ] Consiste en un basamento neoproterozoico , compuesto por rocas sedimentarias metamorfizadas intruidas por granitos, que está cubierto por rocas sedimentarias del Neoproterozoico superior y del Paleozoico. [ 53 ] El terreno de Kara del Norte colisionó con Siberia alrededor del límite Devónico-Carbonífero. Esta colisión, relacionada con la orogenia Caledoniana , se denomina episodio de Severnaya Zemlya. [ 53 ]
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
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60°N 100°E / 60°N 100°E / 60; 100
- Geología de Rusia