Articulo de referencia

Sistema de fallas de Karakoram

Mapa topográfico de la India y la región del Himalaya con la falla de Karakoram superpuesta. Superposición de Karakoram modificada de [ 1 ]. La falla de Karakoram es un sistema ...

Mapa topográfico de la India y la región del Himalaya con la falla de Karakoram superpuesta. Superposición de Karakoram modificada de [ 1 ].

La falla de Karakoram es un sistema de fallas de deslizamiento oblicuo en la región del Himalaya . El deslizamiento a lo largo de la falla acomoda la expansión radial del arco del Himalaya, [ 2 ] la indentación hacia el norte de las montañas Pamir , [ 3 ] y la extrusión lateral hacia el este de la meseta tibetana . [ 4 ] [ 5 ] Los movimientos actuales de las placas sugieren que la convergencia entre la placa india y la placa euroasiática es de alrededor de 44±5  mm por año en la región occidental del Himalaya-Pamir y de aproximadamente 50±2  mm por año en la región oriental del Himalaya. [ 6 ]

Origen

La formación de la falla de Karakoram comenzó con el cierre del antiguo mar de Tetis , que separaba los continentes actuales de Asia e India. La falla de Karakoram no traza un límite de placa, excepto donde posiblemente termina en la zona de sutura Indus-Yarlung . [ 4 ] El cabalgamiento original se produjo al unir fallas de cabalgamiento preexistentes en lo que hoy son las montañas Pamir, hace entre 17 y 20 millones de años.

Evolución

La falla de Karakoram fue una falla de deslizamiento lateral derecho que comenzó hace aproximadamente 20 millones de años. Hace aproximadamente 14 millones de años, la falla cambió a una falla predominantemente normal. Esta conclusión se basa en la datación con argón . [ 7 ] Hace unos 10-11 millones de años, la falla de Karakoram se había vuelto transtensional y se extendió hacia el suroeste hasta el Tíbet. La extensión suroeste está marcada por la falla de Karakoram que cruza el cabalgamiento activo de Kailas del Sur en las cercanías del actual monte Kailas . [ 7 ] [ 1 ]

Longitud

Información sobre la falla de Karakoram modificada a partir de [ 1 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] y superpuesta sobre el mapa topográfico de la región. EPM = Montañas del Pamir Oriental

Se sugiere que un batolito de granito del Cretácico tardío - Eoceno se desplazó 1000 km dextralmente a lo largo de la falla de Karakoram [ 11 ] basándose en el mapeo en el Karakoram central, [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] en el cercano Ladakh-Zanskar, [ 16 ] y en el sur del Tíbet. Algunos investigadores sugieren que esto podría ser incorrecto debido a la asociación de granito que nunca fue parte del mismo batolito. [ 4 ] El trabajo de otros investigadores ha mostrado 600 km de deslizamiento lateral derecho desde hace 23 millones de años, y posiblemente comenzando hace 34 millones de años, basándose en la datación U-Pb . El deslizamiento en este modelo se ha transferido a la zona de sutura Indus-Yalu, así como a un boudinage a gran escala . [ 17 ] La investigación de principios de la década de 1990 sugirió que este deslizamiento se transfirió al Desprendimiento del Sur del Tíbet . [ 18 ] Otra sugerencia es que la falla de Karakoram está desplazada al menos 500 km según lo medido por el desplazamiento de los granitos del Paleozoico tardío en el batolito de Kunlun. [ 11 ] La mayoría de los investigadores tienden a estar de acuerdo con las estimaciones de deslizamiento más bajas. Un obstáculo importante para medir el desplazamiento total a lo largo de la falla es decidir qué es realmente parte de la falla y qué fallas son separadas. Actualmente, algunos investigadores creen que la falla de Karakoram se fusiona y termina en la zona de sutura Indus-Yalu en el Monte Kailas. [ 4 ] Otros investigadores también agregan el desprendimiento de Gurla Mandhata, en el segmento sureste, a la falla. [ 5 ]   

Segmento noroeste

El segmento noroccidental de la falla de Karakoram es mucho menos controvertido que otras áreas. Termina en las extensiones de la cuenca de Miuji, en las montañas de Pamir, a lo largo de la frontera entre las provincias de Tayikistán y Xinjiang . En este segmento noroccidental, la falla de Karakoram presenta actualmente un movimiento predominantemente normal y un desplazamiento lateral derecho. [ 4 ] El desplazamiento en esta sección de la falla de Karakoram se estima en aproximadamente 150  km, según lo medido por el desplazamiento de la formación Aghil. La formación Aghil es una formación carbonatada fosilífera . Se cree que antes de entrar en la región de Pamir, la falla de Karakoram se divide en dos fallas distintas: la falla principal de Karakoram y la falla de Achiehkopai. [ 10 ]

Segmento sureste

La mayoría de las personas coinciden en que la porción sureste de la falla se fusiona y discurre paralela a la Zona de Sutura del Indo en el suroeste del Tíbet. El segmento sur de la Falla de Karakoram muestra que solo  se evidencia un movimiento dextral de 120 km a partir del desplazamiento de características geológicas, como el río Indo y el Cabalgamiento de Kailas del Sur, [ 1 ] y que la deformación en esta región se acomoda casi por completo mediante un acortamiento norte-sur en el Himalaya, justo al sur de la Zona de Sutura del Indo. [ 4 ] La Cuenca Neógena de Gar en el oeste del Tíbet también acomoda el deslizamiento a lo largo de la Falla de Karakoram. La cuenca se encuentra dentro del  área norte de la falla, de aproximadamente 1 km de ancho, y contiene fallas normales lístricas. [ 9 ] Se cree que el sistema de fallas de Gurla Mandhata está incluido dentro del sistema de fallas de Karakoram en su extremo sur, lo que hace que el extremo sur de la falla tenga aproximadamente 36  km de ancho. [ 19 ] La exhumación a lo largo del desprendimiento de Gurla Mandhata, que es un sistema de fallas normales de bajo ángulo, sugiere que las fallas han permitido entre 36 y 66 kilómetros de deslizamiento. [ 5 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 4 Murphy, M.; A. Yin; P. Kipp; TM Harrison; D. Lin; JH Guo (2000). "Propagación hacia el sur del sistema de fallas de Karakoram, suroeste del Tíbet: Cronología y magnitud del deslizamiento" (PDF) . Geología . 28 (5): 451– 454. Bibcode : 2000Geo....28..451M . doi : 10.1130/0091-7613(2000)28 < 451:SPOTKF > 2.0.CO ; 2. ISSN 0091-7613 . Archivado del original (PDF) el 2 de diciembre de 2013. Recuperado el 21 de noviembre de 2013 . 
  2. Murphy, MA; P. Copeland (2005). "Deformación transtensional en el Himalaya central y su papel en la acomodación del crecimiento de la orogenia del Himalaya". Tectonics . 24 (4): n/d. Bibcode : 2005Tecto..24.4012M . doi : 10.1029/2004TC001659 . S2CID 106406740 . 
  3. Sobel, ER; LM Schoenbohm; J. Chen; R. Thiede; DF Stockli; M. Sudo; MR Strecker (2011). "Desaceleración del deslizamiento dextral entre Pamir y Tarim durante el Mioceno tardío-Plioceno: Implicaciones para la orogenia de Pamir". Earth and Planetary Science Letters . 304 ( 3–4 ): 369–378 . Bibcode : 2011E & PSL.304..369S . doi : 10.1016/j.epsl.2011.02.012 .
  4. 1 2 3 4 5 6 Searle, MP (febrero de 1996). "Evidencia geológica en contra de desplazamientos preholocénicos a gran escala a lo largo de la falla de Karakoram: Implicaciones para la extrusión limitada de la meseta tibetana". Tectonics . 15 (1): 171– 186. Bibcode : 1996Tecto..15..171S . doi : 10.1029/95TC01693 .
  5. 1 2 3 Murphy, Mike A.; A. Yin; P. Kapp; TM Harrison; CE Manning (2002). "Características isotópicas del complejo de núcleo metamórfico de Gurla Mandhata: Implicaciones para la arquitectura del orógeno del Himalaya". Geology . 35 (114): 428– 447. doi : 10.1130/G23774A.1 .
  6. Demets, C. (1990). "Movimientos actuales de las placas" . Geophysical Journal International . 101 (1): 425– 478. Bibcode : 1990GeoJI.101..425D . doi : 10.1111/j.1365-246X.1990.tb06579.x .
  7. 1 2 Valli, Franck; Nicholas Arnaud; Phillipe Hervé Leloup; Edward R. Sobel; Gweltaz Mahe'o; Robin Lacassin; Stephane Guillot; Haibing Li; Paul Tapponnier; Zhiqin Xu (2007). "Veinte millones de años de deformación continua a lo largo de la falla de Karakoram, Tíbet occidental: un análisis termocronológico" (PDF) . Tectonics . 26 (4): 1– 26. Bibcode : 2007Tecto..26.4004V . doi : 10.1029/2005TC001913 . S2CID 135348627 . 
  8. Searle, MP; RF Weinberg; WJ Dunlap (1998). "Tectónica transpresiva a lo largo de la zona de falla de Karakoram, norte de Ladakh: Restricciones sobre la extrusión tibetana". Geological Society, Londres, Publicaciones especiales . 135 (1): 307– 326. Bibcode : 1998GSLSP.135..307S . doi : 10.1144/gsl.sp.1998.135.01.20 . S2CID 130363239 . 
  9. 1 2 Sanchez, Veronica; M. Murphy; WR Dupré; Lin Ding; Ran Zhang (2010). "Evolución estructural de la cuenca neógena de Gar, Tíbet occidental: implicaciones para el desarrollo de curvas de liberación y patrones de drenaje". Boletín de la Sociedad Geológica de América . 122 ( 5– 6): 926– 945. Bibcode : 2010GSAB..122..926S . doi : 10.1130/B26566.1 .
  10. 1 2 Robinson, AC (2009). "Desplazamientos geológicos a través de la falla norte de Karakorum: Implicaciones para su papel y correlaciones de terrenos en la orogenia occidental del Himalaya-Tíbet" (PDF) . Earth and Planetary Science Letters . 279 ( 1–2 ): 123–130 . Bibcode : 2009E & PSL.279..123R . doi : 10.1016/j.epsl.2008.12.039 .
  11. 1 2 Peltzer, G.; P. Tapponnier (1988). "Formación y evolución de fallas de deslizamiento horizontal, rifts y cuencas durante la colisión India-Asia: Un enfoque experimental" (PDF) . Journal of Geophysical Research: Solid Earth ( FTP ). pp. 15085–15117 . Bibcode : 1988JGR....9315085P . doi : 10.1029/JB093iB12p15085 . (Para ver los documentos, consulte Ayuda:FTP )
  12. Searle, MP; AJ Rex; R. Tirrul; DC Rex; A. Barnicoat; BF Windley (1989). "Evolución metamórfica, magmática y tectónica del Karakórum central en las regiones de Biafo-Baltoro-Hushe del norte de Pakistán". Tectónica del Himalaya occidental . GSA Special Papers. Vol. 232. pp. 47–73 . doi : 10.1130/SPE232-p47 . ISBN   978-0-8137-2232-0.
  13. Searle, MP; RR Parrish; R. Tirrul; DC Rex (1990). "Edad de cristalización y enfriamiento del gneis K2 en el Karakórum de Baltoro". Geological Society of London . 147. 147 (4): 603– 606. Bibcode : 1990JGSoc.147..603S . doi : 10.1144/gsjgs.147.4.0603 . S2CID 129956294 . 
  14. Searle, MP (1991). Geología y tectónica de las montañas Karakoram . Nueva York: John Wiley. pág. 358. 
  15. Searle, MP; R. Tirrul (1991). "Evolución estructural y térmica de la corteza del Karakórum". Geological Society of London . 148. 148 (1): 65– 82. Bibcode : 1991JGSoc.148...65S . doi : 10.1144/gsjgs.148.1.0065 . S2CID 128818804 . 
  16. Searle, MP (1986). "Evolución estructural y secuencia de cabalgamientos en las zonas de sutura del Alto Himalaya, Tetis tibetano e Indo de Zanskar y Ladakh, Himalaya occidental". Geología estructural . 8 (8): 923– 936. Bibcode : 1986JSG.....8..923S . doi : 10.1016/0191-8141(86)90037-4 .
  17. Lacassin, Robin; Frank Valli; Nicholas Arnaud; P.Hervé Leloup; Jean Louis Paquette; Li Haibing; Paul Tapponnier; Marie-Luce Chevalier; Stephane Guillot; Gweltaz Maheo; Zhiqin Xu (2004). "Geometría a gran escala, desplazamiento y evolución cinemática de la falla de Karakoram, Tíbet" (PDF) . Earth and Planetary Science Letters . 219 ( 3–4 ): 255–269 . Bibcode : 2004E y PSL.219..255L . doi : 10.1016/S0012-821X(04)00006-8 . Archivado del original (PDF) el 3 de diciembre de 2013. Recuperado el 21 de noviembre de 2013 .
  18. Pecher, A. (1991). "El contacto entre los cristales del Alto Himalaya y la serie sedimentaria tibetana: cizallamiento dextral a gran escala del Mioceno". Tectonics . 10 (3): 587– 598. Bibcode : 1991Tecto..10..587P . doi : 10.1029/90TC02655 .
  19. Murphy, M.; A. Yin (2003). "Evolución estructural y secuencia de cabalgamientos en el cinturón de pliegues y cabalgamientos de Tetis y la zona de sutura Indus-Yalu, suroeste del Tíbet". Boletín de la Sociedad Geológica de América . 115 (1): 21– 34. Bibcode : 2003GSAB..115...21M . doi : 10.1130/0016-7606(2003)115 < 0021:SEASOT > 2.0.CO ; 2. ISSN 0016-7606 .