Articulo de referencia

basalto de inundación de Madagascar

Mapa que muestra la ubicación de los basaltos de inundación en Madagascar. El basalto de inundación de Madagascar , también conocido como la gran provincia ígnea de Madagascar (...

Mapa que muestra la ubicación de los basaltos de inundación en Madagascar.

El basalto de inundación de Madagascar , también conocido como la gran provincia ígnea de Madagascar (LIP), es uno de los principales eventos magmáticos del Cretácico Superior . Cubre una gran área de flujos de lava basáltica y riolítica que erupcionaron durante un episodio de vulcanismo basáltico generalizado durante el período Cretácico . Los basaltos de inundación se caracterizan por flujos de lava , diques , sills e intrusiones , y otras características volcánicas incluyen tapones , escoria y conos de salpicaduras . El basalto toleítico constituye el tipo de roca principal. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Entorno geológico

La formación de tres grandes cuencas sedimentarias en el borde occidental de Madagascar se produjo como resultado de la extensión cortical en el centro de Gondwana desde el Permo-Carbonífero . Estas cuencas incluyen Morondava, Mahajanga y Ambilobe. La cuenca de Morondava se asienta sobre el basamento precámbrico y está compuesta por una gruesa secuencia de rocas sedimentarias del Carbonífero al Triásico Superior del Supergrupo Karoo , así como rocas del Jurásico Medio al Cenozoico . Mahajanga, la segunda cuenca más grande de Madagascar, se extiende 400 km a lo largo de la costa noroeste y está rellena por una gruesa secuencia de sedimentos del Supergrupo Karoo depositados durante el Pérmico Superior al Jurásico Inferior . Durante el Cretácico Superior , una secuencia de basaltos de inundación de hasta 200 m de espesor cubrió las secuencias sedimentarias del Permo-Triásico y del Cretácico Inferior. Estos flujos de basalto cubren una amplia zona de la cuenca y forman las mesetas de Antanimena y Bongolava-Manasamody. Durante el Cenozoico temprano, Madagascar experimentó un levantamiento regional y una formación de rift intracontinental . Esto se evidencia en el desarrollo de varios sistemas de fosas tectónicas o semifosas tectónicas en toda la isla, así como en el levantamiento de la columna vertebral central de la isla. [ 4 ] [ 2 ] 

Edad y extensión

El vulcanismo comenzó en el norte de Madagascar y se desplazó hacia el sur durante varios millones de años. Si bien las dataciones de los basaltos de inundación varían según la fuente, la mayoría coincide en que el vulcanismo ocurrió entre 85 y 92 Ma, según los procesos de datación argón-argón . En el norte de Madagascar, las edades oscilaron entre 88 y 92 Ma, mientras que en el sur, entre 85 y 88 Ma. Tanto la datación argón-argón como la de uranio-plomo indican que el vulcanismo finalizó en la parte norte de la isla. La extensión del vulcanismo abarca el margen de rift de la costa oriental de Madagascar, las cuencas de Mahajanga y Morondava en el oeste de Madagascar y se extiende hasta el basamento precámbrico. Antes de la erosión, los basaltos de inundación cubrían aproximadamente 1.000.000  km² . [ 4 ] [ 2 ]

Formación

La evolución magmática de los basaltos de inundación muestra evidencia de diferentes magmas parentales , fraccionamiento y procesos de sistema abierto. Las muestras toleíticas máficas modelan magmas N-MORB de una fuente de manto empobrecido y probablemente experimentaron una pequeña cantidad de contaminación cortical en forma de fundido derivado de la corteza enriquecido con elementos de tierras raras ligeras . La presencia de rocas similares a MORB podría indicar que una fuente de manto astenosférico fue importante en el centro-oeste de Madagascar. Algunas rocas máficas de composición transicional-alcalina se fraccionaron a una composición basáltica evolucionada. Las rocas transicionales-alcalinas también modelan estrechamente MORB y probablemente se formaron por bajos grados de fusión parcial de una fuente de manto empobrecido. Las diferencias químicas e isotópicas entre diferentes magmas en diferentes áreas de la gran provincia ígnea indican magmas parentales independientes y diferencias en las regiones fuente. [ 3 ]

Características petrográficas y geoquímicas

La evolución magmática de los basaltos está dominada por el fraccionamiento cristalino a baja presión de olivino , espinela de cromo , plagioclasa y clinopiroxeno . Los basaltos se pueden dividir para formar dos subprovincias según la concentración de elementos incompatibles y la posición geográfica. La subprovincia occidental está compuesta por rocas máficas e intermedias . Tienen una baja abundancia de elementos de alta fuerza de campo, anomalías negativas de Nb y un amplio rango de 144 Nd/ 143 Nd inicial. Estas características son similares a las fuentes del manto N-MORB con contaminación cortical a baja presión. La subprovincia oriental está compuesta por rocas máficas que están ligeramente enriquecidas en elementos incompatibles. Las concentraciones más altas de elementos incompatibles se encuentran en las toleítas de la cuenca de Mahajanga, el área de Tampokesta Kamoreen y el área de Tamatave. Las relaciones 144 Nd/ 143 Nd también tienen un rango inicial más estrecho. Estas características son similares a las de fuentes del manto enriquecidas con una contaminación cortical menor. Tampoco hay evidencia clara de que las características geoquímicas de los basaltos de inundación de Madagascar sean similares a las observadas en las lavas del punto caliente de Marion, lavas basálticas y riolíticas que también erupcionaron en Madagascar durante el Cretácico Superior. [ 2 ] [ 5 ]

Véase también

Referencias

  1. Mahoney, JJ, Saunders, AD, Storey, M., & Randriamanantenasoa, A. (2008). Geoquímica del complejo basalto-riolítico del volcán de l'Androy, provincia ígnea cretácica de Madagascar. Journal of Petrology, 49(6), 1069–1096. doi: 10.1093/petrology/egn018
  2. 1 2 3 4 Melluso, L., Morra, V., Brotzu, P., Franciosi, L., Lieberknecht, A., & Bennio, L. (2003). Provincialidad geoquímica en el magmatismo basáltico cretácico del norte de Madagascar: implicaciones de la fuente del manto. Journal of the Geological Society, 160(3), 477–488. doi: 10.1144/0016-764902-060
  3. 1 2 Melluso, L., Morra, V., Brotzu, P., & Mahoney, JJ (2001). La provincia ígnea del Cretácico de Madagascar: Geoquímica y petrogénesis de lavas y diques del sector centro-occidental. Journal of Petrology, 42(7), 1249–1278. doi: 10.1093/petrology/42.7.1249
  4. 1 2 Cucciniello, C., Melluso, L., Jourdan, F., Mahoney, JJ, Meisel, T., & Morra, V. (2012). Edades 40Ar–39Ar y geoquímica isotópica de basaltos cretácicos en el norte de Madagascar: refinamiento de las edades de erupción, extensión de la contaminación cortical y magmas parentales en una provincia de basaltos de inundación. Geological Magazine, 150(1), 1–17. doi: 10.1017/s0016756812000088
  5. Storey, M., Mahoney, JJ, Saunders, AD, Duncan, RA, Kelley, SP, & Coffin, MF (1995). Cronología del vulcanismo relacionado con puntos calientes y la ruptura de Madagascar e India. Science, 267(5199), 852–855. doi: 10.1126/science.267.5199.852