La zona tectónica de los Grandes Lagos (GLTZ) está delimitada por Dakota del Sur en su punta y se dirige al noreste hasta el sur de Duluth, Minnesota , luego se dirige al este a través del norte de Wisconsin , Marquette, Michigan , y luego se dirige más al noreste para rozar las costas más septentrionales de los lagos.
La orogenia algomana agregó masa de tierra a la provincia Superior mediante actividad volcánica y colisión continental a lo largo de un límite que se extiende desde la actual Dakota del Sur, EE. UU., hasta la región del lago Hurón cerca de Sudbury , Ontario , Canadá.
Tiene 1.400 km (870 mi) de largo y separa el terreno gneisico Arcaico más antiguo al sur del terreno de granito verde del Arcaico Tardío más joven al norte.
La zona se caracteriza por una compresión activa durante la orogenia Algoman ( hace unos 2.700 millones de años ), una tectónica extensional (hace 2.450 a 2.100 millones de años), una segunda compresión durante la orogenia Penokeana (hace 1.900 a 1.850 millones de años), una segunda extensión durante el Proterozoico Medio (hace 1.600 millones de años) y una reactivación menor durante el Fanerozoico (los últimos 500 millones de años).
La colisión comenzó a lo largo de la zona tectónica de los Grandes Lagos con el evento de formación de montañas Algoman y continuó durante decenas de millones de años. Durante la formación de la GLTZ, la subprovincia gneisica del valle del río Minnesota fue empujada hacia el borde de la provincia Superior al consumir la corteza oceánica de esta última. La fragmentación del supercontinente Kenorland comenzó hace 2.450 millones de años y se completó hace 2.100 millones de años . La provincia de Wyoming es la masa continental que se supone que se separó de la parte meridional de la provincia Superior de Kenorland, antes de moverse rápidamente hacia el oeste y acoplarse con el supercontinente Laurentia hace entre 1.850 y 1.715 millones de años. La sedimentación del entorno de rifting de la GLTZ continuó en la orogenia Penokeana, que es el siguiente evento tectónico importante en la región de los Grandes Lagos . Se han documentado varios terremotos en Minnesota, la Península Superior de Michigan y Sudbury en los últimos 120 años a lo largo de la GLTZ.
Ubicación
Durante el Eón Arcaico Tardío, la orogenia Algomana (que ocurrió hace unos 2750 millones de años ) añadió masa continental a través de la actividad volcánica y la colisión continental a lo largo de un límite que se extiende desde la actual Dakota del Sur (EE. UU.) hasta la región de Sudbury (Ontario, Canadá). El punto más al oeste de Dakota del Sur es 99°O, [1] que está a unos 55 km (34 mi) de la frontera entre Minnesota y Dakota del Sur. Este límite de la corteza es la zona tectónica de los Grandes Lagos (GLTZ). Es una paleosutura de 1400 km (870 mi) de largo que separa el terreno gneisico del Arcaico de más de 3000 millones de años al sur (subprovincia del valle del río Minnesota) del terreno de granito y piedra verde del Arcaico Tardío de 2700 millones de años al norte (subprovincia de Wawa de la provincia Superior). [2] La GLTZ tiene 50 km (30 mi) de ancho. [3]
Mecanismo
Colisión

La colisión de la subprovincia gneisica del Valle del Río Minnesota (MRV) con el borde sur de la provincia Superior fue otro proceso en el lento cambio en la tectónica [4] que marca el final del Eón Arcaico. Este terreno gneisico se extendía originalmente varios cientos de kilómetros de este a oeste, lo que lo convierte más en un protocontinente que en un futuro cinturón de la provincia Superior. [4] El límite que separa los dos cuerpos en colisión es la zona tectónica de los Grandes Lagos; es una zona de falla de rocas altamente deformadas. [4] La colisión comenzó a lo largo de la GLTZ hace unos 2.700 millones de años y continuó durante decenas de millones de años. [4] Se interpreta que la colisión ocurrió oblicuamente en un ángulo, [5] comenzando en el oeste.
Sutura
La subprovincia MRV experimentó dos eventos metamórficos de alto grado distintos , uno hace 3.050 millones de años y el otro hace 2.600 millones de años . [4] El primero fue probablemente durante la formación del terreno, el segundo fue durante la sutura. [4] El crecimiento de los terrenos de piedra verde-granítica de la provincia Superior terminó con la sutura del terreno de gneis del valle del río Minnesota a la subprovincia basáltica de Wawa. [6] : 145 La sutura, la última etapa del cierre, comenzó en Dakota del Sur y continuó hacia el este. [4]
Durante la formación de la GLTZ, el protocontinente MRV consumió la corteza oceánica de la provincia Superior a medida que la subprovincia se acercaba desde el sur. [4] La sutura de un bloque continental sobre otro generalmente ocurre porque existe una zona de subducción debajo de uno de los bloques. [4] La zona de subducción consume la corteza oceánica conectada al otro bloque. [4] Después de que se consume la corteza oceánica, los dos bloques se encuentran y la corteza oceánica en subducción tira del bloque continental unido debajo del otro. [4] Durante la colisión con la provincia Superior, el bloque gneisico MRV fue empujado hacia el borde de la provincia Superior; esto resultó en una falla arrugada empujada de decenas de kilómetros de ancho que produjo una cadena montañosa y una zona de cizallamiento que define el límite entre los dos terrenos. [4] El tectonismo a lo largo de la zona comenzó durante el acoplamiento de los dos terrenos en una sola masa continental y culminó a principios del Proterozoico, donde la deformación tuvo lugar bajo presiones bajas a intermedias. [7]
Grieta

Después de la sutura, la región estuvo tectónicamente tranquila durante unos cientos de millones de años. [4] Las montañas Algoman se habían construido y luego erosionado en sedimentos que cubrían el área. [4] La fragmentación de este supercontinente arcaico comenzó hace unos 2.450 millones de años bajo un punto caliente cerca de Sudbury y se completó hace unos 2.100 millones de años . [6] : 145 Esto es cuando se plantea la hipótesis de que la provincia de Wyoming se alejó de la provincia Superior.
Cese de la ruptura
El patrón de sedimentación de este entorno de rifting continuó durante la orogenia Penokeana, que es el siguiente evento tectónico importante en la región de los Grandes Lagos. [4] Durante la orogenia Penokeana (hace entre 1.850 y 1.900 millones de años), la compresión deformó las secuencias en la región del Lago Superior. [7]
GLTZ en el área de Marquette, Michigan

Un mapeo geológico reciente en el área de Marquette, Michigan, EE. UU., proporciona información de la estructura de la zona a lo largo de un rumbo de 10 km (6,2 mi). [5] : 409 La GLTZ era una zona de deslizamiento de rumbo dextral activa al sur de Marquette, que pasaba por debajo del gran anticlinal de Marquette . [6] : 147 PK Sims y WC Day sugieren que la cinemática determinada en la GLTZ expuesta, que es consistente, es aplicable a toda su longitud. [5] : 409
En el área de Marquette, la GLTZ es una zona de roca metamórfica orientada al noroeste de unos 2 km (1,2 mi) de ancho que fue aplastada por la dinámica de los movimientos tectónicos. [5] : 409 Los límites de la zona de cizallamiento son subparalelos y tienen un rumbo N60°O; la foliación en milonita dentro de la GLTZ tiene un rumbo N70°O y se inclina S75°O. [5] : 409 Una lineación de estiramiento (línea de transporte tectónico) en la foliación de milonita se hunde 42° en una dirección S43°E. [5] : 409 En el modelo de Sims y Day, esta última colisión en el ensamblaje de la provincia Superior resultó del transporte tectónico dirigido al noroeste del terreno de la subprovincia del valle del río Minnesota contra el terreno de la provincia Superior. [5] : 410 La colisión fue oblicua, lo que resultó en un esfuerzo cortante de empuje dextral a lo largo del límite. [5] : 410
Composición de la roca
Las rocas del Arcaico temprano generalmente forman cuerpos alargados, domales o circulares que tienen varios kilómetros de espesor. [8] : 3 Son comunes los diques y umbrales de etapa tardía de diabasa, rocas intrusivas de grano fino de cuarzo-feldespato ( aplita ) y rocas intrusivas de grano grueso de cuarzo-feldespato-mica ( pegmatita ). [8] : 3
La mayoría de los cuerpos de roca cristalina de la región de la era Arcaica Tardía son parte del terreno de granito verde del norte de Minnesota, el noroeste de Wisconsin y la parte occidental de la Península Superior de Michigan. [8] : 8 Las litologías de las rocas son generalmente gneisosas y migmatíticas . [8] : 8 El metamorfismo y la deformación repetidos causaron una recristalización extensa, una foliación intensa, zonas de cizallamiento y plegamiento. [8] : 3 Hay fallas con dirección este-noreste a este en las rocas gneisicas al sur de la zona tectónica de los Grandes Lagos en Minnesota, al sur del Sistema de Rift del Mediocontinente en Wisconsin y en la Península Superior de Michigan. [8] : 1
Minnesota
Las rocas cristalinas son más prominentes en Minnesota, donde se encuentran debajo de 8.882 km2 ( 3.429 millas cuadradas), que en Wisconsin o en la Península Superior de Michigan. [8] : 4
Complejos de gneis de Montevideo y Morton
Datos recientes de edad radiométrica indican que hay cuatro complejos de rocas cristalinas de 3.400 millones de años en la región del Lago Superior. [8] : 3 Las unidades más conocidas son los complejos de gneis Morton y gneis Montevideo [9] , a lo largo del valle del río Minnesota en el suroeste de Minnesota. [8] : 3 Las rocas expuestas en el valle del río Minnesota incluyen un complejo de gneises graníticos migmatíticos, anfibolita esquistosa a gneisica , metagabro y paragneises. [9] El complejo de gneises antiguos está intruido por un cuerpo de granito más joven, débilmente deformado, el granito Sacred Heart. [9]
Cuerpos graníticos del Sagrado Corazón
Los cuerpos graníticos del Sagrado Corazón que se encuentran a lo largo de partes del valle del río Minnesota están relativamente no fracturados ni foliados, y pueden representar intrusiones pasivas en rocas metasedimentarias plegadas. [8] : 8 Es un granito rosado de grano medio típico de tectónica tardía que fue intruido hace unos 2600 millones de años , después de la sutura del terreno gneisico MRV en la provincia Superior. [4] Intrusiones similares más al este a lo largo de GLTZ muestran fechas posteriores, lo que refuerza el cierre teorizado de oeste a este. [4]
Norte de Wisconsin
Las litologías del Arcaico Tardío en el noroeste de Wisconsin y la Península Superior de Michigan son similares al granito del Sagrado Corazón y consisten en gneises y migmatitas. [8] : 8
El magmatismo de Penokean de 1.850 millones de años en Wisconsin representa una actividad ígnea de tipo marginal terminada por colisión. [8] : 1 Algunos de los granitos de Penokean muestran un enriquecimiento de hierro similar a la serie de magnetita , en lugar de la baja concentración de oxígeno de los óxidos de titanio magnéticos. [8] : 1 Las rocas de la era Penokean en el norte de Wisconsin y la península superior de Michigan contienen áreas de metamorfismo de baja presión y baja a alta temperatura. [8] : 3 El plegamiento y el metamorfismo aumentaron en intensidad hacia el sur y el sureste, [8] : 1 y produjeron los domos gneisicos aislados de Watersmeet de 1.755 millones de años de antigüedad [2] : 342 que se extienden a lo largo de la frontera de Michigan y el noreste de Wisconsin. [8] : 3
Península superior de Michigan
La deformación compresiva durante la orogenia Penokeana reactivó la GLTZ, que siguió a la deposición de los sedimentos del Supergrupo de la Cordillera Marquette [2] : 322 y resultó en un movimiento ascendente hacia el norte a lo largo de fallas frágiles-dúctiles empinadas en la porción oriental de bajo grado de la depresión de Marquette [6] : 165 En la porción occidental del sinclinal de Marquette , tuvo lugar un segundo episodio de reactivación de la GLTZ durante el levantamiento del Complejo Sur granítico post-Huroniano de 2400 a 2100 millones de años de antigüedad. [6] : 165
Los complejos norte y sur de la Península Superior están altamente migmatizados y foliados intensamente, con una intensidad de foliación que aumenta hacia los márgenes. [8] : 8 La parte occidental del Complejo Sur muestra fases intrincadas de plegamiento y foliación. [8] : 8 Estas rocas del Arcaico Tardío forman un cinturón que se extiende aproximadamente de norte a sur al sur de Marquette hasta la frontera entre Michigan y Wisconsin. [8] : 8
Sudbury, Ontario
La estructura de la cuenca de Sudbury se encuentra en Gran Sudbury [10] : 1891 en el límite erosivo entre la provincia Arcaica Superior y la secuencia suprayacente de depósitos del margen continental del Proterozoico temprano. [10] : 1890 [nota 1] La estructura consiste en el complejo ígneo de Sudbury , una secuencia diferenciada de rocas volcánicas intrusivas ( norita , gabro y granofiro ) cubiertas por brechas y rocas metasedimenarias. [10] : 1890 La subcapa consiste en una masa de inclusiones básicas a ultrabásicas de tamaño y frecuencia de aparición variables. [10] : 1891 El gabro de Sudbury varía entre un gabro y una norita, dependiendo de las proporciones de silicatos locales. [11] El gabro de biotita de cuarzo es de grano medio a grueso, [11] la monzonita de cuarzo Climax es de grano medio. [11]
En la zona oriental de Sudbury, la roca es gneis hornblendico altamente cristalino, que aparentemente se inclina en un ángulo bastante bajo hacia el sureste. [12]
Un análisis de paleoestrés de las exposiciones orientales cerca de Sudbury muestra un desplazamiento dextral continuo durante la orogenia Penokeana. [6] : 147
Hipótesis de separación de la provincia de Wyoming
información general
Hace 2.480 millones de años se produjo un episodio de magmatismo de gabro de punto caliente en el borde oriental del cratón de Wyoming , [13] : 1 al sur de la actual Sudbury. El rifting continental se exhibe por el emplazamiento de rocas ígneas máficas a cada lado de los márgenes del rift. [13] : 9 Hace 2.100 millones de años las provincias de Superior y Wyoming se habían separado completamente. [6] : 145 Desde hace unos 2.100 a 1.865 millones de años el cratón de Wyoming se desplazó en dirección oeste hasta que se acopló hace 1.865 millones de años con la provincia de Superior, [13] : 10 al noroeste de su posición original.
Antes de la ruptura
El ensamblaje final del supercontinente Kenorland se completó hace entre 2600 y 2550 millones de años; la provincia meridional Superior (con la subprovincia del valle del río Minnesota adjunta) y la actual frontera sureste de la provincia de Wyoming colindaban entre sí desde el área de Sudbury al oeste, a unos 625 km (390 mi) hasta la frontera estatal de Wisconsin-Míchigan en el lago Superior. [13] : 8 [nota 2] El punto caliente estaba a 125 km (80 mi) al sur de la suite East Bull Lake, aproximadamente debajo del actual Sudbury. Los metagabros Blue Draw (en las Black Hills de Dakota del Sur) estaban a 625 km (390 mi) al oeste de Sudbury y a 150 km (90 mi) al sur del contacto más occidental de las dos provincias en la provincia de Wyoming.
Durante la ruptura
Los eventos intrusivos de hace 2.170 millones de años que afectaron a los cratones Superior y Wyoming indican que la columna se había movido 330 km (210 mi) al oeste, centrada en la abertura entre la provincia Superior y la provincia Wyoming en rifting. [13] : 8 La provincia Wyoming estaba girando hacia afuera, con el metagabro Blue Draw como punto de pivote. La reconstrucción de Harlan de este pivote se muestra a la derecha. En este momento, las dos provincias están en contacto en un solo punto al norte del metagabro Blue Draw; ese punto de contacto estaba a 875 km (540 mi) de Sudbury y 95 km (60 mi) al suroeste de Duluth, Minnesota. El metagabro Blue Draw está ahora a 935 km (580 mi) al oeste de Sudbury y permanece a unos 150 km (90 mi) al sur de la unión de las provincias Superior-Wyoming.
Después de la separación completa
Los eventos magmáticos máficos de hace 2.125 a 2.090 millones de años que afectaron a los cratones Superior y Wyoming muestran que el punto caliente se ha movido 500 km (310 mi) al oeste de Sudbury, y las dos provincias se han fracturado de modo que están separadas por 100 km (60 mi). [13] : 8 Esa distancia más estrecha entre los dos cratones es de 1.150 km (710 mi) desde Sudbury, en el centro-este de Dakota del Sur. El metagabro Blue Draw está ahora a 950 km (590 mi) al oeste de Sudbury y 200 km (120 mi) al sur de la frontera sur de la provincia Superior.
Evidencia de apoyo
Antes de la ruptura

Los enjambres de diques y umbrales máficos son típicos del rifting continental y pueden usarse para cronometrar la ruptura de un supercontinente. [13] : 2 La intrusión del enjambre de diques máficos Matachewan-Hearst de 2475 a 2445 millones de años y el conjunto de rocas intrusivas máficas estratificadas de East Bull Lake de 2490 a 2475 millones de años se interpretan como indicadores de un rifting impulsado por puntos calientes del manto del Paleoproterozoico temprano centrado cerca de Sudbury, Ontario, durante el inicio de la ruptura de Kenorland. [13] : 2 La datación radiométrica muestra que el metagabro Blue Draw de la provincia de Wyoming estaba sufriendo un rifting hace 2480 millones de años , el mismo momento en que se emplazaba el cinturón de intrusiones estratificadas máficas de 250 km (160 mi) de largo en la región de Sudbury. [13] : 9
En las Black Hills del norte del suroeste de Dakota del Sur, el núcleo cristalino precámbrico de 2600 a 2560 millones de años, el metagabro Blue Draw, es un umbral estratificado de 1 km (0,62 mi) de espesor. [13] : 1 La suite intrusiva de East Bull Lake, en la provincia meridional de Superior cerca de Sudbury, Ontario, se alinea espacialmente con el metagabro Blue Draw si los cratones de Superior y Wyoming se restauran a la configuración de Kenorland propuesta por Roscoe y Card (1993). [13] : 2 Estas intrusiones máficas estratificadas tienen un espesor similar y una edad idéntica, y se encuentran a lo largo de un cinturón riftado. [13] : 1
Datos paleomagnéticos y geocronológicos recientes del cratón central de Wyoming respaldan la hipótesis de que los supergrupos Huroniano (en el sur de Ontario) y Snowy Pass (en el sureste de Wyoming) eran adyacentes entre sí hace 2170 millones de años y pueden haber evolucionado como una única cuenca de rift sedimentario entre 2450 y 2100 millones de años atrás. [13] : 2 Estas rocas sedimentarias Huronianas y Snowy Pass son similares, cada una tiene rifts epicratónicos de 2450 a 2100 millones de años de antigüedad sucedidos por márgenes sedimentarios pasivos de 2100 a 1800 millones de años de antigüedad. [13] : 2
Durante la ruptura
Gran parte de la provincia sudoriental de Superior fue atravesada por el enjambre de diabasa biscotasante de más de 300.000 km2 ( 120.000 millas cuadradas) de antigüedad, de 2.172 a 2.167 millones de años, que se dirigió hacia el noreste desde Sudbury. [13] : 9 En la provincia centro-sur de Wyoming hay un dique de diorita de cuarzo de 2.170 ± 8 millones de años de antigüedad en la cordillera Wind River . [13] : 9
Después de la separación completa
Hace 2.100 millones de años , se cree que el cratón de Wyoming se separó completamente de la provincia meridional de Superior, lo que es coherente con la existencia de un punto caliente de 2.076 a 2.067 millones de años centrado justo al sur de la provincia de Superior y al este del MRV. [13] : 2 Los diques Marathon de 2.125 a 2.101 millones de años y Fort Frances de 2.077 a 2.076 millones de años, ambos en la actual provincia de Superior al norte de la zona tectónica de los Grandes Lagos, son coherentes con el rifting durante este período de tiempo. [13] : 9
Terremotos
Minnesota ha sido el estado con mayor actividad sísmica en la región de Minnesota, Wisconsin, la península superior de Michigan y el sur de Ontario. Se han documentado varios terremotos en Minnesota en los últimos 120 años, [15] con al menos seis en la GLTZ. [16] Los epicentros muestran una clara relación con las características tectónicas del estado; cuatro epicentros se encuentran a lo largo de la zona tectónica de los Grandes Lagos. [15] Las profundidades se estiman entre 5 y 20 km (3 a 12 mi). [15] El evento mejor documentado ocurrió el 9 de julio de 1975, cerca de Morris, Minnesota , con una magnitud de 4,6 y un área de 82.000 km2 ( 32.000 millas cuadradas) que abarcó partes de cuatro estados. [15]
Wisconsin no ha tenido terremotos a lo largo de la GLTZ, [17] la Península Superior de Michigan ha tenido cuatro terremotos en las cercanías de la GLTZ (Negaunee, Newberry y dos en Sault Ste. Marie [18] ) y el área de Sudbury ha tenido tres terremotos. [19]
Notas
- ^ La URL original utilizada mostraba el artículo completo en formato PDF. No parece funcionar cuando se escribe la URL en Google. La URL es ftp:// geo.igemi.troisk.ru/archive/Geophysics/geo2000/geo65n06/geo6506r18901899.pdf
- ^ Las mediciones de distancia en la sección de la provincia de Wyoming fueron derivadas por el autor original de este artículo con el uso de tres recursos: 1. Geological Guidebook to the Paleoproterozoic East Bull Lake Intrusive Suite Plutons at East Bull Lake, Agnew Lake and River Valley, Ontario . [14] La página 4 tiene un mapa con una escala dada. 2. Usando esa escala con puntos de referencia en los mapas de la página 8 de la referencia de Dahl y 3. Mapquest. El autor original llegó a valores aproximados usando las escalas, mapas y una regla. Las ubicaciones geográficas (Sudbury, Duluth, Wisconsin, etc.) dadas con las mediciones son ubicaciones actuales.
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