Articulo de referencia

Ubicación de Plutón

Los métodos de emplazamiento de plutones describen cómo el magma se introduce en la roca huésped, dando como resultado un plutón . Si bien estos métodos aún no se comprenden del...

Los métodos de emplazamiento de plutones describen cómo el magma se introduce en la roca huésped, dando como resultado un plutón . Si bien estos métodos aún no se comprenden del todo, existen varios mecanismos propuestos para su formación. La detención, el emplazamiento incremental, la expansión y el diapirismo son los mecanismos más aceptados.

Detenerse

La migración vertical del magma es impulsada por la gravedad. El descompactación ocurre cuando bloques de material de la roca de caja se transfieren hacia abajo a través de un plutón . [ 1 ] [ 2 ] La descompactación es un mecanismo de emplazamiento importante en una variedad de entornos tectónicos y se ha utilizado ampliamente para explicar los contactos discordantes de los plutones. [ 2 ] Las señales más comunes de descompactación son los contactos discordantes agudos entre los plutones y las rocas de caja y la falta de deformación dúctil de las rocas de caja. Otras características de la descompactación incluyen la presencia de xenolitos en los plutones, evidencia de la rotación de los xenolitos y evidencia geoquímica de contaminación magmática. [ 2 ]

Relaciones estructurales en torno a bloques detenidos

Los minerales ígneos dentro de un plutón pueden registrar la historia de deformación. Por lo tanto, es útil comprender las texturas magmáticas para entender el emplazamiento del plutón. El trabajo experimental realizado en rocas ha ayudado a establecer una relación entre la reología y los mecanismos de deformación del magma. Las dificultades encontradas son que la foliación y la lineación pueden producirse por varios procesos diferentes, las deformaciones magmáticas pueden desacoplarse de las rocas huésped, y es difícil determinar el momento exacto de la formación de la textura con un mecanismo de ascenso de plutón particular. Las foliaciones magmáticas y los enclaves máficos generalmente indican deformaciones que aumentan radialmente perpendiculares al contacto del plutón y deformaciones extensionales paralelas a este.

Las estructuras magmáticas no registran información sobre el proceso de detención, ya que se forman cerca del final del emplazamiento del plutón. Además, es probable que cualquier estructura magmática registrada se vea afectada por la deformación. Por lo tanto, las causas de las estructuras magmáticas pueden no ser discernibles y, en el mejor de los casos, solo pueden proporcionar inferencias sobre los mecanismos de emplazamiento del plutón o los mecanismos internos de la cámara magmática. [ 3 ]

Problemas con la parada como proceso de emplazamiento

Para que un cuerpo de magma de cierto volumen (V) ascienda deteniéndose a una distancia igual a su altura (H), un volumen de rocas de pared equivalente a su volumen (V) debe hundirse a través del magma. Por esa razón, para que la detención sea un proceso importante de ascenso del magma, los plutones deben contener grandes volúmenes de xenolitos. Los fondos de plutones como el plutón Lookout Peak, el plutón Tinemaha y otros plutones alrededor del mundo carecen de abundancia de xenolitos. [ 2 ] Si la detención es un proceso significativo, debería haber abundancia de xenolitos.

Daly, quien propuso la teoría de la detención, argumentó que es un proceso eficiente porque los grandes bloques pueden hundirse rápidamente debido a la dependencia cuadrática de la velocidad de hundimiento. [ 2 ] Dado el tamaño de los bloques que se hunden, debería haber abundantes fragmentos pequeños producidos por fragmentación natural; sin embargo, hay escasez de fragmentos pequeños en los márgenes de los plutones, lo cual es inconsistente con la detención.

Otro inconveniente de la detención es que se enfría demasiado rápido y se produce demasiado lentamente en rocas corticales de baja densidad. Además, no hay mucha evidencia de un emplazamiento lateral forzoso con la tensión suficiente para dejar espacio al plutón ascendente.

emplazamiento incremental

Existe evidencia creciente de que los grandes plutones homogéneos crecieron de forma incremental, frecuentemente como sills . Las intrusiones laminares son reconocibles en todo el mundo. La evidencia sugiere que láminas con fuerte inclinación en los márgenes de algunos plutones se emplazaron subhorizontalmente y luego se inclinaron en el margen de un piso hundido. Se cree que los plutones son alimentados por diques y han crecido mediante este proceso. Esto es evidente en el plutón McDoogle en Sierra Nevada ; este plutón está estratificado composicionalmente paralelo a sus contactos y contiene numerosos paneles delgados y concordantes de roca de caja. [ 4 ] El ascenso por explotación por cámaras es menos factible con el emplazamiento incremental porque si el cuerpo de magma activo está debajo de la parte superior de un plutón, la explotación por cámaras reorganiza el material dentro del plutón y no produce un ascenso general. Para alcanzar una posición en la parte superior de los incrementos más antiguos, un incremento tendría que abrirse paso hacia arriba a través de todos los incrementos anteriores. [ 2 ] La reología de la roca huésped juega un papel clave: la roca dura podrá detener el ascenso del magma. [ 5 ] [ 6 ] El emplazamiento del magma ocurre en pulsos, con tiempo de reposo. Si la tasa de intrusión es suficientemente alta, los diferentes pulsos pueden mezclarse, perdiéndose sus contactos individuales. Los pulsos se agrupan en lotes, subunidades y unidades, formando un plutón. [ 7 ] [ 8 ]

Globos aerostáticos

El abombamiento es un mecanismo de emplazamiento utilizado para describir la inflación in situ de la cámara magmática de plutones aproximadamente esféricos. [ 9 ] En este modelo propuesto, el magma asciende hasta que pierde calor y su margen más externo cristaliza; la cola más caliente del magma continúa ascendiendo y expandiendo el margen externo ya cristalizado.

Diapirismo

El diapirismo se produce cuando una masa fluida y caliente de magma se desplaza ablandando una región delgada de la roca de pared más cercana al cuerpo. [ 10 ] Se cree que se limita al manto y la corteza inferior, que tienen altas temperaturas y rocas dúctiles.

En resumen

Para que los plutones asciendan, es necesario crear espacio para ellos, pero nuestra comprensión de los mecanismos involucrados es incierta. La pregunta más frecuente es qué sucede con la roca que ocupaba el espacio ahora ocupado por el plutón. Un método viable propuesto para crear espacio para el magma ascendente es una zona de extensión lateral que se puede encontrar en dorsales oceánicas, fallas de desgarre y zonas de dilatación (áreas de tensión a lo largo de un desplazamiento de falla). Un problema con este método es que las tasas de extensión son demasiado lentas y las magnitudes de deslizamiento demasiado pequeñas para permitir la formación de una cámara magmática por intrusión de magma a la tasa de extensión conocida. [ 11 ]

Véase también

Referencias

  1. Daly, Reginald A. (1903). "La mecánica de la intrusión ígnea" . American Journal of Science . Número 15. 88 (88): 269– 298. Bibcode : 1903AmJS...15..269D . doi : 10.2475/ajs.s4-15.88.269 .
  2. 1 2 3 4 5 6 Glazner, A.; Bartley, J. (2006). "¿Detener un proceso de emplazamiento de plutones volumétricamente significativo?". Boletín de la GSA . 118 ( 9– 10): 1185– 1195. Bibcode : 2006GSAB..118.1185G . doi : 10.1130/b25738.1 .
  3. Fowler, T. Kenneth (1997). "Cronología y naturaleza de las estructuras magmáticas a partir de las relaciones estructurales alrededor de bloques detenidos". Journal of Structural Geology . 19. Núm. 2. (2): 209– 224. Bibcode : 1997JSG....19..209F . doi : 10.1016/S0191-8141(96)00058-2 .
  4. Glazner, AF; Bartley, J.; Coleman, S. (2004). "¿Se ensamblan los plutones durante millones de años por amalgamación de pequeñas cámaras magmáticas?". GSA Today . 14 (4): 114– 121. doi : 10.1130/1052-5173(2004)014 < 0004:APAOMO > 2.0.CO ; 2 .
  5. Kavanagh, JL; Menand, T.; Sparks, RSJ (2006). "Una investigación experimental de la formación y propagación de umbrales en medios elásticos estratificados. Earth Planet". Sci. Lett . 245 : 799–813 . doi : 10.1016/j.epsl.2006.03.025 .
  6. Leuthold, Julien; Müntener, Othmar; Baumgartner, Lukas; Putlitz, Benita; Ovtcharova, Maria; Schaltegger, Urs (2012). "Construcción resuelta en el tiempo de un lacolito bimodal (Torres del Paine, Patagonia)". Earth and Planetary Science Letters . 325–326 : 85–92 . Bibcode : 2012E & PSL.325...85L . doi : 10.1016/j.epsl.2012.01.032 .
  7. Saint-Blanquat, M. de; Horsman, E.; Habert, G.; Morgan, SS; Vanderhaeghe, O.; Law, R.; Tikoff, B. (2011). "Ciclicidad magmática multiescala, duración de la construcción de plutones y la relación paradójica entre tectonismo y plutonismo en arcos continentales". Tectonophysics . 500 ( 1–4 ): 20–33 . Bibcode : 2011Tectp.500...20D . doi : 10.1016/j.tecto.2009.12.009 .
  8. Leuthold, Julien; Müntener, Othmar; Baumgartner, Lukas; Putlitz, Benita (2014). "Restricciones petrológicas sobre el reciclaje de masas de cristales máficos e intrusión de diques trenzados en el Complejo Máfico Torres del Paine (Patagonia)" (PDF) . Journal of Petrology . 55 (5): 917– 949. doi : 10.1093/petrology/egu011 . hdl : 20.500.11850/103136 .
  9. Vernon, R.; Paterson, S. (1995). "Reventando la burbuja de los plutones en globo: Un retorno a los diapiros anidados emplazados por múltiples procesos". Boletín de la GSA . 107 (11): 1356– 1380. Bibcode : 1995GSAB..107.1356P . doi : 10.1130/0016-7606(1995)107 < 1356:BTBOBP > 2.3.CO ; 2 .
  10. Marsh, DB 1984, Sobre la mecánica del diapirismo ígneo, la explotación por confinamiento y la fusión de zonas, American Journal of Science v. 282 p 808 – 855
  11. Hanson, RB; Glazner, AF (1995). "Requisitos térmicos para el emplazamiento extensional de granitoides". Geología . 23 (3): 213– 216. Bibcode : 1995Geo....23..213H . doi : 10.1130/0091-7613(1995)023 < 0213:trfeeo > 2.3.co ; 2 .