Articulo de referencia

Gondwana

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Gondwana ( / ɡ ɒ n ˈ d w ɑː n ə / [ 1 ] gon-DWAHN-ə ; [ 2 ] Sánscrito: [ goːɳɖɐʋɐnɐ ] ) era una gran masa de tierra, a veces denominada supercontinente . Los restos de Gondwana constituyen alrededor de dos tercios de la superficie continental actual, incluyendo Sudamérica , África , la Antártida , Australia , Zealandia , Arabia y el subcontinente indio .

Gondwana se formó por la acreción de varios cratones (grandes bloques estables de la corteza terrestre), comenzando c. 800 a 650 Ma con la orogenia de África Oriental , la colisión de India y Madagascar con África Oriental , y culminando en c. 600 a 530 Ma con las orogenias superpuestas de Brasiliano y Kuunga , la colisión de América del Sur con África, y la adición de Australia y la Antártida, respectivamente. [ 3 ] Finalmente, Gondwana se convirtió en el trozo de corteza continental más grande de la Era Paleozoica , cubriendo un área de unos 100 000 000 km 2 (39 000 000 mi sq ) , [ 4 ] aproximadamente una quinta parte de la superficie terrestre. Se fusionó con Laurasia durante el Carbonífero para formar Pangea .         

Gondwana comenzó a separarse del norte de Pangea ( Laurasia ) durante el Triásico y a fragmentarse durante el Jurásico Temprano (hace unos 180 millones de años). Las etapas finales de la ruptura vieron la fragmentación del puente terrestre antártico (que implicó la separación de la Antártida de Sudamérica y Australia, formando los pasos de Drake y Tasmania ), que ocurrió durante el Paleógeno (desde hace unos 66 hasta 23 millones de años ). Gondwana no se consideraba un supercontinente según la definición más antigua, ya que las masas continentales de Báltica , Laurentia y Siberia estaban separadas de él. [ 5 ] Para diferenciarlo de la región india del mismo nombre (véase § Nombre ), también se le suele llamar Gondwanalandia . [ 6 ]   

Las regiones que formaron parte de Gondwana compartían elementos florales y faunísticos que persisten hasta nuestros días.

Nombre

Distribución de cuatro grupos fósiles del Pérmico y el Triásico utilizados como evidencia biogeográfica de la deriva continental y la formación de puentes terrestres.

El continente de Gondwana fue nombrado por el científico austriaco Eduard Suess en honor a la región india del mismo nombre , que deriva del sánscrito गोण्डवन goṇḍavana ('bosque de los Gonds '). [ 7 ] El nombre ya se había utilizado anteriormente en un contexto geológico, por primera vez por HB Medlicott en 1872, [ 8 ] a partir del cual también se describen las secuencias sedimentarias de Gondwana ( Pérmico - Triásico ). [ 9 ]

Algunos científicos prefieren el término "Gondwanalandia" para referirse al supercontinente, con el fin de establecer una clara distinción entre la región y el supercontinente. [ 10 ]

Formación

Gondwana oriental. Extensión poscolisional de la orogenia de África Oriental (620  a  550 Ma) en azul y metamorfismo colisional de la orogenia de Kuunga (570  a  530 Ma) en rojo. [ 11 ]

La formación de Gondwana fue un proceso prolongado durante el Neoproterozoico y el Paleozoico , que aún no se comprende completamente debido a la falta de datos paleomagnéticos. Varias orogenias , conocidas colectivamente como la orogenia panafricana , provocaron la fusión de los fragmentos continentales de un supercontinente mucho más antiguo, Rodinia . Uno de esos cinturones orogénicos, el Cinturón de Mozambique , se formó entre 800  y  650 millones de años atrás y fue interpretado originalmente como la sutura entre Gondwana Oriental (India, Madagascar, Antártida, Australia) y Gondwana Occidental (África y Sudamérica). Se reconocieron tres orogenias durante la década de 1990 como resultado de conjuntos de datos recopilados en nombre de compañías petroleras y mineras: [ 12 ] la orogenia de África Oriental ( 650  a  800 Ma ) y la orogenia de Kuunga (incluida la orogenia malgache en el sur de Madagascar) ( 550 Ma ), la colisión entre Gondwana Oriental y África Oriental en dos etapas, y la orogenia Brasiliana ( 660  a  530 Ma ), la colisión sucesiva entre los cratones sudamericanos y africanos . [ 13 ]

Las últimas etapas del ensamblaje de Gondwana coincidieron con la apertura del océano Iapetus entre Laurentia y Gondwana occidental. [ 14 ] Durante este intervalo, tuvo lugar la explosión cámbrica . Laurentia quedó anclada a las costas occidentales de una Gondwana unificada durante un breve período cerca del límite entre el Precámbrico y el Cámbrico, formando el efímero y aún controvertido supercontinente Pannotia . [ 15 ]

El océano de Mozambique separó el bloque Congo - Tanzania - Bangweulu de África central de la India neoproterozoica (India, el bloque Antongil en el extremo oriental de Madagascar, las Seychelles y los complejos Napier y Rayner en la Antártida Oriental ). El continente de Azania [ 16 ] (gran parte del centro de Madagascar , el Cuerno de África y partes de Yemen y Arabia) era una isla en el océano de Mozambique.

Reconstrucción que muestra las etapas finales del ensamblaje de Gondwana, hace 550 millones de años.

Los continentes de Australia y la Antártida Oriental aún estaban separados de la India, África oriental y el Kalahari hacia los 600 Ma , cuando la mayor parte del oeste de Gondwana ya se había amalgamado. Hacia los 550  Ma, la India había alcanzado su posición en Gondwana, lo que dio inicio a la orogenia de Kuunga (también conocida como orogenia de Pinjarra). Mientras tanto, al otro lado de la recién formada África, el Kalahari colisionó con el Congo y el Río de la Plata, lo que cerró el océano Adamastor . Hacia los 540-530  Ma, el cierre del océano Mozambique acercó a la India a Australia-Antártida Oriental, y tanto el norte como el sur de China se encontraban cerca de Australia. [ 17 ]

A medida que se formaba el resto de Gondwana, una compleja serie de eventos orogénicos ensamblaron las partes orientales de Gondwana (África oriental, Escudo arábigo-nubio, Seychelles, Madagascar, India, Sri Lanka, Antártida oriental, Australia) hace aproximadamente 750  a  530 millones de años . Primero, el Escudo arábigo-nubio colisionó con África oriental (en la región de Kenia-Tanzania) en la Orogenia de África Oriental hace aproximadamente 750  a  620 millones de años . Luego, Australia y la Antártida oriental se fusionaron con el resto de Gondwana hace aproximadamente 570 a  530  millones de años en la Orogenia de Kuunga. [ 18 ]

La posterior orogenia malgache, hace aproximadamente entre 550 y 515  millones de años, afectó a Madagascar, el este de África Oriental y el sur de la India. En ella, la India neoproterozoica colisionó con el bloque ya combinado de Azania y Congo-Tanzania-Bangweulu, suturándose a lo largo del Cinturón de Mozambique. [ 19 ]

El orógeno Terra Australis, de 18 000 km de longitud (11 000 mi), se desarrolló a lo largo de los márgenes occidental, meridional y oriental de Gondwana. [ 20 ] Se han encontrado cinturones de arco cámbrico protogondwánico de este margen en el este de Australia, Tasmania, Nueva Zelanda y la Antártida. Aunque estos cinturones formaban una cadena de arco continua, la dirección de la subducción era diferente entre los segmentos de arco australiano-tasmano y neozelandés-antártico. [ 21 ]  

Desarrollo perigondwánico: fisuras y acreciones paleozoicas

Durante la existencia de Gondwana, muchos terrenos se incorporaron a Eurasia, pero el origen cámbrico o precámbrico de muchos de ellos sigue siendo incierto. Por ejemplo, algunos terrenos y microcontinentes paleozoicos que ahora conforman Asia Central, a menudo denominados "terrenos kazajos" y "mongoles", se amalgamaron progresivamente para formar el continente de Kazajistán a finales del Silúrico . Se desconoce si estos bloques se originaron en las costas de Gondwana. [ 22 ]

En el Paleozoico temprano, el terreno armoricano , que hoy forma gran parte de Francia, era parte de Peri-Gondwana; el océano Rheico se cerraba frente a él y el océano Paleo-Tetis se abría detrás. Las rocas precámbricas de la península ibérica sugieren que también formó parte del núcleo de Gondwana antes de su separación como oroclinal en la orogenia varisca cerca del límite Carbonífero-Pérmico. [ 23 ]

Recorrido de los bloques asiáticos desde Gondwana hasta Laurasia, desde el Ordovícico tardío hasta el Jurásico temprano (450, 350, 300 y 200 millones de años). Vista centrada en 0°S, 105°E.

El sudeste asiático se formó a partir de fragmentos continentales de Gondwana y Cathaysia que se ensamblaron durante el Paleozoico medio y el Cenozoico. Este proceso se puede dividir en tres fases de rifting a lo largo del margen norte de Gondwana: primero, en el Devónico, el norte y el sur de China , junto con Tarim y Quidam (noroeste de China) se rifting, abriendo el Paleo-Tetis detrás de ellos. Estos terrenos se acrecionaron a Asia durante el Devónico tardío y el Pérmico. Segundo, en el Carbonífero tardío al Pérmico temprano, los terrenos cimerios abrieron el océano Meso-Tetis; Sibumasu y Qiangtang se agregaron al sudeste asiático durante el Pérmico tardío y el Jurásico temprano. Tercero, en el Triásico tardío al Jurásico tardío, los terrenos de Lhasa , Birmania y Woyla abrieron el océano Neo-Tetis; Lhasa colisionó con Asia durante el Cretácico Inferior, y Birmania y Woyla durante el Cretácico Superior. [ 24 ]

El extenso margen septentrional de Gondwana permaneció mayormente pasivo durante todo el Paleozoico. La apertura del océano Neotetis a principios del Pérmico, a lo largo de este margen, produjo una larga serie de terrenos, muchos de los cuales fueron y siguen siendo deformados durante la orogenia del Himalaya . Estos terrenos son, desde Turquía hasta el noreste de la India: los Taurides en el sur de Turquía; el terreno del Cáucaso Menor en Georgia; los terrenos de Sanand, Alborz y Lut en Irán; el terreno de Mangysglak en el mar Caspio; el terreno afgano; el terreno de Karakorum en el norte de Pakistán; y los terrenos de Lhasa y Qiangtang en el Tíbet. La expansión del Neotetis durante el Pérmico-Triásico empujó todos estos terrenos a través del ecuador hacia Eurasia. [ 25 ]

acreciones del suroeste

Durante la fase Neoproterozoica a Paleozoica del orógeno Terra Australis , una serie de terrenos fueron transportados desde el margen protoandino cuando se abrió el océano Iapetus, para ser añadidos de nuevo a Gondwana durante el cierre de ese océano. [ 26 ] Durante el Paleozoico, algunos bloques que ayudaron a formar partes del Cono Sur de Sudamérica, incluyen un trozo transferido de Laurentia cuando el borde occidental de Gondwana rozó contra el sureste de Laurentia en el Ordovícico . [ 27 ] Este es el terreno Cuyania o Precordillera de la orogenia Famatiniana en el noroeste de Argentina que pudo haber continuado la línea de los Apalaches hacia el sur. [ 28 ] El terreno Chilenia se acrecionó más tarde contra Cuyania. [ 29 ] La colisión del terreno patagónico con el suroeste de Gondwana ocurrió a finales del Paleozoico. Las rocas ígneas relacionadas con la subducción de debajo del Macizo Norte Patagónico se han datado en 320–330 millones de años, lo que indica que el proceso de subducción se inició a principios del Carbonífero. [ 30 ] Este fue relativamente breve (duró unos 20 millones de años), y el contacto inicial de las dos masas continentales ocurrió a mediados del Carbonífero, [ 30 ] [ 31 ] con una colisión más amplia durante el Pérmico temprano. [ 31 ] En el Devónico, un arco de islas llamado Chaitenia se acrecionó a la Patagonia en lo que ahora es el centro-sur de Chile. [ 32 ]

Gondwana como parte de Pangea: del Paleozoico tardío al Mesozoico temprano.

Mapa de la Tierra durante el Devónico, hace unos 390 millones de años.

Gondwana y Laurasia formaron el supercontinente Pangea durante el Carbonífero. Pangea comenzó a fragmentarse a mediados del Jurásico cuando se abrió el Atlántico Central . [ 33 ]

En el extremo occidental de Pangea, la colisión entre Gondwana y Laurasia cerró los océanos Rheico y Paleo-Tetis . La oblicuidad de este cierre resultó en el acoplamiento de algunos terrenos septentrionales en las orogenias Maratón , Ouachita , Apalache y Varisca , respectivamente. Los terrenos meridionales, como Chortis y Oaxaca , por otro lado, permanecieron en gran medida inalterados por la colisión a lo largo de las costas meridionales de Laurentia. Algunos terrenos perigondwánicos, como Yucatán y Florida , fueron protegidos de las colisiones por importantes promontorios. Otros terrenos, como Carolina y Meguma , estuvieron directamente involucrados en la colisión. La colisión final dio como resultado las montañas Varisca-Apalaches , que se extienden desde el actual México hasta el sur de Europa. Mientras tanto, Báltica colisionó con Siberia y Kazajistán, lo que dio como resultado la orogenia Uraliana y Laurasia . Pangea finalmente se amalgamó a finales del Carbonífero-principios del Pérmico, pero las fuerzas oblicuas continuaron hasta que Pangea comenzó a fracturarse en el Triásico. [ 34 ]

En el extremo oriental, las colisiones ocurrieron un poco más tarde. Los bloques del norte de China , del sur de China e Indochina se separaron de Gondwana durante el Paleozoico medio y abrieron el océano Proto-Tetis . El norte de China se unió a Mongolia y Siberia durante el Carbonífero-Pérmico, seguido por el sur de China. Los bloques cimerios se separaron de Gondwana para formar los océanos Paleo-Tetis y Neo-Tetis a finales del Carbonífero, y se unieron a Asia durante el Triásico y el Jurásico. La Pangea occidental comenzó a fragmentarse mientras el extremo oriental aún se estaba formando. [ 35 ]

Mapa de la Tierra durante el Carbonífero, hace aproximadamente 330 millones de años.

La formación de Pangea y sus montañas tuvo un impacto tremendo en el clima global y los niveles del mar, lo que provocó glaciaciones y sedimentación en todo el continente. En Norteamérica, la base de la secuencia Absaroka coincide con las orogenias Alleghaniana y Ouachita, e indica un cambio a gran escala en el modo de sedimentación lejos de las orogenias de Pangea. En última instancia, estos cambios contribuyeron al evento de extinción del Pérmico-Triásico y dejaron grandes depósitos de hidrocarburos, carbón, evaporitas y metales. [ 36 ]

La fragmentación de Pangea comenzó con la provincia magmática del Atlántico Central (CAMP) entre Sudamérica, África, Norteamérica y Europa. La CAMP cubrió más de siete millones de kilómetros cuadrados durante unos pocos millones de años, alcanzó su apogeo hace aproximadamente 200 Ma y coincidió con el evento de extinción del Triásico-Jurásico . [ 37 ] El continente de Gondwana reformado no era exactamente igual al que había existido antes de la formación de Pangea; por ejemplo, la mayor parte de Florida y el sur de Georgia y Alabama están sustentados por rocas que originalmente formaban parte de Gondwana, pero esta región permaneció unida a Norteamérica cuando se abrió el Atlántico Central . [ 38 ]

Ruptura

Mapa de Pangea durante el Jurásico Temprano, hace aproximadamente 190 millones de años.

mesozoico

La Antártida, centro del supercontinente, compartía límites con todos los demás continentes de Gondwana, y la fragmentación de Gondwana se propagó en sentido horario a su alrededor. La ruptura fue el resultado de la erupción de la provincia ígnea Karoo-Ferrar , una de las provincias ígneas grandes (LIP) más extensas de la Tierra , hace aproximadamente 200  a  170 millones de años , pero las anomalías magnéticas más antiguas entre Sudamérica, África y la Antártida se encuentran en lo que hoy es el sur del mar de Weddell, donde la ruptura inicial ocurrió durante el Jurásico , hace aproximadamente 180  a  160 millones de años . [ 39 ]

Apertura del océano Índico occidental

El lecho marino más antiguo del océano Índico occidental se formó entre Madagascar y África hace aproximadamente 150  millones de años (izquierda) y entre India y Madagascar hace aproximadamente 70  millones de años (derecha).

Gondwana comenzó a fragmentarse a principios del Jurásico tras el emplazamiento extenso y rápido de los basaltos de inundación de Karoo-Ferrar hace aproximadamente 184 millones de años . Antes de que la pluma de Karoo iniciara la formación de una fosa tectónica entre África y la Antártida , separó una serie de bloques continentales más pequeños del margen sur de Gondwana, el Proto-Pacífico (a lo largo de lo que ahora son las montañas Transantárticas ): la Península Antártica , la Tierra de Marie Byrd , Zealandia y la Isla Thurston ; las Islas Malvinas y las montañas Ellsworth-Whitmore (en la Antártida) rotaron 90° en direcciones opuestas; y Sudamérica al sur de la Falla de Gastre (a menudo denominada Patagonia ) fue empujada hacia el oeste. [ 40 ] La historia de la ruptura entre África y la Antártida puede estudiarse con gran detalle en las zonas de fractura y las anomalías magnéticas que flanquean la Dorsal del Sudoeste del Océano Índico . [ 41 ]

El bloque de Madagascar y la meseta de Mascareñas , que se extiende desde las Seychelles hasta Reunión , se separaron de la India, lo que provocó que Madagascar y la India insular se convirtieran en masas continentales separadas : algunos elementos de esta separación coinciden casi con el evento de extinción del Cretácico-Paleógeno . Las separaciones de India, Madagascar y Seychelles parecen coincidir con la erupción de los basaltos del Deccan , cuyo sitio de erupción podría sobrevivir como el punto caliente de Reunión . Actualmente, las Seychelles y las Maldivas están separadas por la dorsal del Índico Central .

Durante la ruptura inicial en el Jurásico Temprano, una transgresión marina barrió el Cuerno de África cubriendo las superficies de planación del Triásico con arenisca , caliza , lutita , margas y evaporitas . [ 42 ] [ 43 ]

Apertura del Océano Índico oriental

El lecho marino más antiguo del este del océano Índico se formó entre la India y la Antártida hace aproximadamente 120  millones de años (izquierda). La provincia ígnea de Kerguelen comenzó a formar la dorsal de Ninety East hace aproximadamente 80  millones de años (centro). Las placas india y australiana se fusionaron hace aproximadamente 40  millones de años (derecha).

Gondwana oriental, que comprendía la Antártida, Madagascar, India y Australia, comenzó a separarse de África. Gondwana oriental comenzó a fragmentarse hace aproximadamente 132,5  a  96 Ma , cuando India se movió hacia el noroeste desde Australia-Antártida. [ 44 ] La placa india y la placa australiana están ahora separadas por la placa Capricornio y sus límites difusos. [ 45 ] Durante la apertura del Océano Índico, el punto caliente de Kerguelen formó primero la Meseta de Kerguelen en la placa Antártica hace aproximadamente 118  a  95 Ma y luego la Dorsal de los Noventa y Dos en la placa India hace aproximadamente 100 Ma . [ 46 ] La Meseta de Kerguelen y la Dorsal Quebrada , el extremo sur de la Dorsal de los Noventa y Dos, están ahora separadas por la Dorsal del Sudeste Índico .

La separación entre Australia y la Antártida Oriental comenzó hace aproximadamente 132 millones de años , con la expansión del fondo marino ocurriendo hace aproximadamente 96 millones de años . Un estrecho poco profundo se desarrolló sobre la Dorsal de Tasmania del Sur durante el Cenozoico temprano y, a medida que la corteza oceánica comenzó a separar los continentes durante el Eoceno , hace aproximadamente 35,5 millones de años, la temperatura global del océano disminuyó significativamente. [ 47 ] Un cambio drástico del magmatismo de arco al magmatismo de rift hace aproximadamente 100 millones de años separó Zealandia , incluyendo Nueva Zelanda , la Meseta de Campbell , la Dorsal de Chatham , la Dorsal de Lord Howe , la Dorsal de Norfolk y Nueva Caledonia , de la Antártida Occidental hace aproximadamente 84 millones de años . [ 48 ]

Apertura del Océano Atlántico Sur

Aproximadamente a los 126  millones de años (izquierda), la meseta de las Malvinas comenzó a deslizarse más allá del sur de África y la provincia ígnea de Paraná-Etendeka abrió la dorsal mesoatlántica. Aproximadamente a los 83  millones de años (derecha), el Atlántico Sur se abrió por completo y la zona de fractura de Romanche se estaba formando cerca del ecuador.

La apertura del océano Atlántico Sur dividió Gondwana Occidental (Sudamérica y África), pero existe un considerable debate sobre el momento exacto de esta ruptura. La formación de rifts se propagó de sur a norte a lo largo de lineamientos del Triásico-Jurásico Temprano, pero también comenzaron a desarrollarse rifts intracontinentales dentro de ambos continentes en cuencas sedimentarias del Jurásico-Cretácico, subdividiendo cada continente en tres subplacas. La formación de rifts comenzó hace aproximadamente 190 Ma en latitudes de las Malvinas, lo que obligó a la Patagonia a moverse con respecto al resto aún estático de Sudamérica y África, y este movimiento hacia el oeste duró hasta el Cretácico Temprano, hace 126,7 Ma . A partir de ahí, la formación de rifts se propagó hacia el norte durante el Jurásico Tardío , hace aproximadamente 150 Ma , o el Cretácico Temprano , hace aproximadamente 140 Ma, lo que probablemente obligó a movimientos dextrales entre las subplacas a ambos lados. Al sur de la Dorsal de Walvis y la Elevación del Río Grande, la actividad magmática de Paraná y Etendeka provocó una mayor expansión del fondo oceánico hace aproximadamente 130  a  135 Ma y el desarrollo de sistemas de rift en ambos continentes, incluyendo el Sistema de Rift de África Central y la Zona de Cizalla de África Central , que perduró hasta hace aproximadamente 85 Ma . En latitudes brasileñas, la expansión es más difícil de evaluar debido a la falta de datos paleomagnéticos, pero se produjo un rifting en Nigeria, en la Fosa de Benue , hace aproximadamente 118 Ma . Al norte del Ecuador, el rifting comenzó después de 120,4 Ma y continuó hasta hace aproximadamente 100  a  96 Ma . [ 49 ] Se conocen huellas de dinosaurios que representan conjuntos de especies idénticas en lados opuestos del Atlántico Sur (Brasil y Camerún ) que datan de hace unos 120  millones de años , lo que sugiere que todavía existía algún tipo de conexión terrestre entre África y Sudamérica hasta principios del Aptiense . [ 50 ]

Orogenia andina temprana

Las primeras fases de la orogenia andina en el Jurásico y el Cretácico Inferior se caracterizaron por tectónica extensional , rifting , el desarrollo de cuencas de trasarco y el emplazamiento de grandes batolitos . [ 51 ] [ 52 ] Se presume que este desarrollo estuvo vinculado a la subducción de litosfera oceánica fría . [ 52 ] Durante el Cretácico medio a tardío ( hace aproximadamente 90 millones de años ), la orogenia andina cambió significativamente en su carácter. [ 51 ] [ 52 ] Se cree que la litosfera oceánica más cálida y joven comenzó a subducirse bajo Sudamérica alrededor de este tiempo. Este tipo de subducción se considera responsable no solo de la intensa deformación compresiva a la que estuvieron sujetas las diferentes litologías, sino también del levantamiento y la erosión que se sabe que ocurrieron desde el Cretácico Superior en adelante. [ 52 ] La reorganización tectónica de placas desde mediados del Cretácico también podría haber estado vinculada a la apertura del Océano Atlántico Sur . [ 51 ] Otro cambio relacionado con el reordenamiento tectónico de placas de mediados del Cretácico fue el cambio de la dirección de subducción de la litosfera oceánica que pasó de tener un movimiento hacia el sureste a tener un movimiento hacia el noreste hace unos 90 millones de años. [ 53 ] Si bien la dirección de subducción cambió, permaneció oblicua (y no perpendicular) a la costa de América del Sur, y el cambio de dirección afectó a varias fallas paralelas a la zona de subducción, incluidas Atacama , Domeyko y Liquiñe-Ofqui . [ 52 ] [ 53 ]

Cenozoico

La India insular comenzó a colisionar con Asia hace aproximadamente 70 millones de años , formando el subcontinente indio , desde entonces más de 1400 km (870 millas) de corteza han sido absorbidos por el orógeno himalayo - tibetano . Durante el Cenozoico, el orógeno dio lugar a la formación de la meseta tibetana entre el Himalaya de Tetis al sur y las montañas Kunlun y Qilian al norte. [ 54 ]  

Más tarde, Sudamérica se conectó con Norteamérica a través del istmo de Panamá , cortando una circulación de agua cálida y haciendo que el Ártico se enfriara, [ 55 ] además de permitir el Gran Intercambio Americano .

Se puede decir que la fragmentación de Gondwana continúa en África oriental en la triple unión de Afar , que separa las placas arábiga , africana y somalí , dando lugar a la formación de rifts en el Mar Rojo y el Rift de África Oriental . [ 56 ]

Separación entre Australia y la Antártida

A principios del Cenozoico , Australia aún estaba conectada a la Antártida a unos 35-40° al sur de su ubicación actual, y ambos continentes estaban en gran parte libres de glaciares. [ 57 ] Este era un extremo del puente terrestre antártico , el otro conectaba la Antártida con Sudamérica. [ 58 ] Se desarrolló una fosa tectónica entre ambos, pero permaneció como una bahía hasta el límite Eoceno-Oligoceno, cuando se desarrolló la Corriente Circumpolar y comenzó la glaciación de la Antártida. [ 57 ]

Australia fue cálida y húmeda durante el Paleoceno y estuvo dominada por selvas tropicales. La apertura del estrecho de Tasmania en el límite Eoceno-Oligoceno (hace 33 millones de años ) provocó un enfriamiento abrupto, pero el Oligoceno se convirtió en un período de altas precipitaciones con pantanos en el sureste de Australia. Durante el Mioceno, se desarrolló un clima cálido y húmedo con zonas de selva tropical en el centro de Australia, pero antes de que terminara el período, un clima más frío y seco redujo drásticamente esta selva. Un breve período de mayores precipitaciones en el Plioceno fue seguido por un clima más seco que favoreció las praderas. Desde entonces, la fluctuación entre períodos interglaciales húmedos y períodos glaciales secos ha dado lugar al actual régimen árido. Australia ha experimentado, por lo tanto, diversos cambios climáticos a lo largo de un período de 15 millones de años con una disminución gradual de las precipitaciones. [ 59 ]

El paso de Tasmania entre Australia y la Antártida comenzó a abrirse hace aproximadamente 40  a  30 Ma . La evidencia paleontológica indica que la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) se estableció en el Oligoceno tardío hace aproximadamente 23 Ma con la apertura completa del Paso Drake y la profundización del paso de Tasmania. Sin embargo, la corteza oceánica más antigua en el Paso Drake tiene entre 34  y  29 Ma , lo que indica que la expansión entre las placas Antártica y Sudamericana comenzó cerca del límite Eoceno-Oligoceno. [ 60 ] Los ambientes de aguas profundas en Tierra del Fuego y la Dorsal de Scotia del Norte durante el Eoceno y el Oligoceno indican que se abrió una "Proto-CCA" durante este período. Posteriormente, entre 26  y  14 Ma , una serie de eventos restringieron de manera significativa la Proto-CCA: cambio a condiciones marinas someras a lo largo de la Dorsal de Scotia del Norte; cierre del Mar de Fuego, el mar profundo que existía en Tierra del Fuego; y elevación de la Cordillera Patagónica. Esto, junto con la reactivación de la pluma de Islandia , contribuyó al calentamiento global. Durante el Mioceno, el Paso Drake comenzó a ensancharse, y a medida que aumentaba el flujo de agua entre Sudamérica y la Península Antártica , la reactivación de la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) provocó un clima global más frío. [ 61 ]

Desde el Eoceno, el movimiento hacia el norte de la Placa Australiana ha dado como resultado una colisión arco-continente con las placas Filipina y Carolina y el levantamiento de las Tierras Altas de Nueva Guinea . [ 62 ] Desde el Oligoceno hasta el Mioceno tardío, el clima en Australia, dominado por selvas tropicales cálidas y húmedas antes de esta colisión, comenzó a alternar entre bosque abierto y selva tropical antes de que el continente se convirtiera en el paisaje árido o semiárido que es hoy. [ 63 ]

Biogeografía

Paisaje sudafricano del Pérmico con árboles de Glossopteris (izquierda/arriba) y paisaje australiano del Triásico con un árbol de Dicroidium (derecha/abajo, arriba a la derecha). Glossopteris y Dicroidium estaban muy extendidos por Gondwana durante estos periodos.

El adjetivo "gondwánico" se usa comúnmente en biogeografía cuando se refiere a patrones de distribución de organismos vivos, típicamente cuando los organismos están restringidos a dos o más de las regiones ahora discontinuas que alguna vez fueron parte de Gondwana, incluida la flora antártica . [ 10 ] Gondwana fue colonizada por plantas terrestres primitivas como Baragwanathia a principios del Silúrico . [ 64 ] [ 65 ] Durante el Devónico tardío, como en otros lugares, las áreas costeras de Gondwana fueron colonizadas por grandes árboles Archaeopteris . [ 66 ] Durante el período Pérmico después de la fusión con Pangea, grandes partes del sur de Gondwana estuvieron dominadas por árboles glossopteridos , particularmente Glossopteris , hasta que estos ecosistemas colapsaron en el evento de extinción masiva del final del Pérmico . [ 67 ] Durante el Triásico, grandes partes de Gondwana estaban dominadas por árboles pertenecientes al género Dicroidium , que tenían hojas parecidas a las de los helechos, hasta que estos ecosistemas también colapsaron durante el evento de extinción del final del Triásico . [ 68 ] Durante el Jurásico, los ecosistemas de Gondwana estaban dominados por coníferas y miembros del orden de plantas con semillas extinto Bennettitales . El Cretácico vio el surgimiento de plantas con flores (angiospermas) en todo Gondwana y el declive de las gimnospermas , coincidiendo con la fragmentación de Gondwana. [ 65 ] Hacia el final del Cretácico, el árbol angiospermo Nothofagus emergió en las partes meridionales de la antigua Gondwana adyacente a la Antártida, incluida esta, donde alcanzó una posición prominente en los ecosistemas de bosques templados. [ 69 ] [ 70 ] Nothofagus aún ocupa una posición destacada en los bosques templados de estas regiones fuera de la Antártida como parte de la "flora antártica". [ 71 ] [ 72 ]

Véase también

Referencias

Notas

  1. Wells, John C. (2008). Diccionario de pronunciación Longman (3.ª  ed.). Harlow: Pearson Education. pág.  347. ISBN 978-1-4058-8118-0.
  2. "Gondwana" . Dictionary.com . Lexico Publishing Group. Archivado del original el 3 de marzo de 2016. Consultado el 18 de enero de 2010 .
  3. Meert y Van der Voo 1997 , Resumen
  4. Torsvik y Cocks 2013 , Resumen
  5. Bradley, DC (2011). "Tendencias seculares en el registro geológico y el ciclo de los supercontinentes". Earth-Science Reviews . 108 ( 1– 2): 16– 33. Bibcode : 2011ESRv..108...16B . CiteSeerX 10.1.1.715.6618 . doi : 10.1016/j.earscirev.2011.05.003 . S2CID 140601854 .  
  6. "Gondwana" . Diccionario en línea Merriam-Webster . Archivado del original el 29 de octubre de 2020. Consultado el 18 de enero de 2010 .
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  • Reconstrucción y dispersión de Gondwana
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