Articulo de referencia

Panthalassa

El superocéano Panthalassa hace 250 millones de años El supercontinente Pangea a principios del Mesozoico (hace 200 millones de años ) estaba rodeado por Panthalassa. La placa d...

El superocéano Panthalassa hace 250 millones de años
El supercontinente Pangea a principios del Mesozoico (hace 200 millones de años ) estaba rodeado por Panthalassa.
La placa del Pacífico comenzó a formarse cuando la triple unión en el centro de Panthalassa se desestabilizó hace unos 190 millones de años.

En geología histórica , Panthalassa , también conocido como Océano Panthalasico u Océano Panthalasano ( del griego antiguo πᾶν (pan) ' todo ' y θάλασσα (thalassa) ' mar ' ), [ 1 ] fue el vasto superocéano que abarcaba el planeta Tierra y rodeaba el supercontinente Pangea , el último de una serie de supercontinentes en la historia de la Tierra . Durante la transición Paleozoico - Mesozoico ( aprox. 250 Ma ), el océano ocupaba casi el 70% de la superficie terrestre, y el supercontinente Pangea ocupaba el resto. El fondo oceánico antiguo original ha desaparecido por completo debido a la subducción continua a lo largo de los márgenes continentales en su circunferencia. [ 2 ] Panthalassa también se denomina Paleo-Pacífico ("antiguo Pacífico") o Proto-Pacífico porque el Océano Pacífico es una continuación directa de Panthalassa.   

Formación

El supercontinente Rodinia comenzó a fragmentarse hace 870-845 millones de años, probablemente como consecuencia de una superpluma causada por avalanchas de placas del manto a lo largo de los márgenes del supercontinente. En un segundo episodio , hace aproximadamente 750 millones de años, la mitad occidental de Rodinia comenzó a separarse: el Kalahari occidental y el sur de China se separaron de los márgenes occidentales de Laurentia ; y hacia los 720 millones de años, Australia y la Antártida Oriental también se habían separado. [ 3 ] A principios del Jurásico, la placa del Pacífico se abrió originándose a partir de una triple unión entre las placas panthalásicas de Farallón , Phoenix e Izanagi . Panthalassa puede reconstruirse a partir de lineaciones magnéticas y zonas de fractura conservadas en el Pacífico occidental. [ 4 ]   

Reconstrucción de la cuenca oceánica

La mayoría de las placas oceánicas que formaron el fondo marino de Panthalassa se han subducido, por lo que las reconstrucciones tectónicas tradicionales basadas en anomalías magnéticas solo pueden utilizarse para los restos del Cretácico y posteriores. Sin embargo, los antiguos márgenes del océano contienen terrenos alóctonos con arcos volcánicos intrapantalásicos del Triásico-Jurásico preservados, como Kolyma-Omolon (noreste de Asia), Anadyr-Koryak (este de Asia), Oku-Niikappu (Japón) y Wrangellia y Stikinia (oeste de Norteamérica). Además, se está utilizando la tomografía sísmica para identificar las placas subducidas en el manto, a partir de las cuales se puede determinar la ubicación de las antiguas zonas de subducción pantalásicas. Una serie de estas zonas de subducción, denominadas Telkhinia, define dos océanos o sistemas de placas oceánicas distintos: los océanos Ponto y Talassa. [ 5 ] Entre los océanos marginales o placas oceánicas con nombre se incluyen (en el sentido de las agujas del reloj) Mongol-Okhotsk (ahora una sutura entre Mongolia y el mar de Ojotsk), Oimyakon (entre el cratón asiático y Kolyma-Omolon), Slide Mountain Ocean (Columbia Británica), [ 6 ] y Mezcalera (oeste de México).

margen oriental

El margen oriental del océano coincidía con el margen occidental (coordenadas actuales) del continente Laurentia. El margen occidental de Laurentia se originó durante la fragmentación de Rodinia en el Neoproterozoico. La Cordillera Norteamericana es un orógeno de acreción , que creció mediante la adición progresiva de terrenos alóctonos a lo largo de este margen desde el Paleozoico tardío. El vulcanismo de arco posterior del Devónico revela cómo este margen pantalásico oriental se desarrolló en el Paleozoico medio hasta convertirse en el margen activo que sigue siendo hoy.

La mayoría de los fragmentos continentales , arcos volcánicos y cuencas oceánicas añadidos a Laurentia de esta manera contenían faunas de afinidad tetisiana o asiática. En cambio, terrenos similares añadidos al norte de Laurentia presentan afinidades con Báltica, Siberia y las Caledonias septentrionales . Estos últimos terrenos probablemente se acrecionaron a lo largo del margen oriental de Panthalassa mediante un sistema de subducción de tipo caribeño - escocia . [ 7 ]

margen occidental

La evolución del límite Panthalassa-Tetis es poco conocida debido a la escasa corteza oceánica conservada: tanto el fondo marino de Izanagi como el del Pacífico se subdujeron, y la dorsal oceánica que los separaba probablemente se subdujo hace aproximadamente 60-55 millones de años . Actualmente, la región está dominada por la colisión de la placa australiana con una compleja red de límites de placas en el sudeste asiático, incluido el bloque de Sundaland . La expansión a lo largo de la dorsal Pacífico-Phoenix finalizó hace 83 millones de años en la fosa de Osbourn, en la fosa de Tonga - Kermadec . [ 4 ]  

Durante el Pérmico, se desarrollaron atolones cerca del ecuador en los montes submarinos del Panthalassa medio. A medida que Panthalassa se subducía a lo largo de su margen occidental durante el Triásico y el Jurásico temprano, esos montes submarinos y paleoatolones se acumularon como bloques y fragmentos de piedra caliza alóctonos a lo largo del margen asiático. [ 8 ] Uno de estos complejos de atolones migratorios ahora forma un cuerpo de piedra caliza de dos kilómetros de largo (1,2 millas) y de 100 a 150 metros de ancho (330–490 pies) en el centro de Kyushu , suroeste de Japón. [ 9 ]  

Los foraminíferos fusulinos , un orden ahora extinto de organismos unicelulares, se diversificaron extensamente y desarrollaron gigantismo —el género Eopolydiexodina , por ejemplo, alcanzó hasta 16 cm (6,3 pulgadas) de tamaño— y sofisticación estructural, incluyendo relaciones simbióticas con algas fotosintéticas, durante el Carbonífero Tardío y el Pérmico, [ 10 ] en lo que se conoce como el Evento de Biodiversificación del Carbonífero-Pérmico Temprano . [ 11 ] Sin embargo, el evento de extinción masiva del Capitaniense c. 260 Ma puso fin a ese desarrollo, y solo los taxones enanos persistieron durante todo el Pérmico hasta la extinción final de los fusulinos en la Gran Mortandad c. 252 Ma . Los fusulinos del Pérmico también desarrollaron un provincialismo notable por el cual los fusulinos pueden agruparse en seis dominios. [ 12 ] Debido al gran tamaño de Panthalassa, cien millones de años podrían separar la acreción de diferentes grupos de fusulines. Suponiendo una tasa de acreción mínima de 3 centímetros por año (1,2 pulg /año) , las cadenas de montes submarinos en las que evolucionaron esos grupos estarían separadas por al menos 3000 km (1900 mi) . Esos grupos aparentemente evolucionaron en entornos completamente diferentes. [ 13 ]       

Un descenso significativo del nivel del mar al final del Pérmico provocó la extinción del final del Capitaniense . La causa de la extinción es objeto de debate, pero una posible explicación es un episodio de enfriamiento global que transformó una gran cantidad de agua de mar en hielo continental. [ 14 ]

Los montes submarinos acrecionados en el este de Australia como partes del orógeno de Nueva Inglaterra revelan la historia del punto caliente de Panthalassa. [ 15 ] Desde el Devónico Tardío hasta el Carbonífero, Gondwana y Panthalassa convergieron a lo largo del margen oriental de Australia a lo largo de un sistema de subducción con buzamiento hacia el oeste, que produjo (de oeste a este) un arco magmático, una cuenca de antearco y una cuña de acreción. La subducción cesó a lo largo de ese margen en el Carbonífero Tardío y saltó hacia el este. Desde el Carbonífero Tardío hasta el Pérmico Temprano, el orógeno de Nueva Inglaterra estuvo dominado por un entorno extensional relacionado con una transición de subducción a deslizamiento lateral. La subducción se reinició en el Pérmico y las rocas graníticas del Batolito de Nueva Inglaterra fueron producidas por un arco magmático, lo que indica la presencia de un margen de placa activo a lo largo de la mayor parte del orógeno . Los restos del margen convergente del Pérmico al Cretácico, conservados como fragmentos en Zealandia ( Nueva Zelanda , Nueva Caledonia y la elevación de Lord Howe ), se separaron de Australia durante la ruptura del este de Gondwana y la apertura del mar de Tasmania , entre el Cretácico tardío y el Terciario temprano . [ 16 ]

La placa de unión del Cretácico , ubicada al norte de Australia, separó el Tetis oriental de Panthalassa. [ 17 ]

Paleooceanografía

Panthalassa era un océano del tamaño de un hemisferio, mucho mayor que el Pacífico actual. Cabría esperar que su gran tamaño diera lugar a patrones de circulación de corrientes oceánicas relativamente simples, como un único giro en cada hemisferio, y un océano mayormente estancado y estratificado. Sin embargo, estudios de modelización sugieren la presencia de un gradiente de temperatura superficial del mar de este a oeste , en el que el agua más fría ascendía a la superficie por surgencia en el este, mientras que el agua más cálida se extendía hacia el oeste, hacia el océano Tetis. Los giros subtropicales dominaban el patrón de circulación. Los dos cinturones hemisféricos estaban separados por la ondulada Zona de Convergencia Intertropical . [ 18 ]

En el norte de Panthalassa, se registraron vientos del oeste de latitud media al norte de 60°N y vientos del este entre 60°N y el ecuador. La circulación atmosférica al norte de 30°N está asociada con el anticiclón de Panthalassa Norte, que generó convergencia de Ekman entre 15°N y 50°N y divergencia de Ekman entre 5°N y 10°N. Se desarrolló un patrón que resultó en un transporte de Sverdrup que se dirigió hacia el norte en las regiones de divergencia y hacia el sur en las regiones de convergencia. Las corrientes de borde occidentales dieron lugar a un giro subtropical anticiclónico de Panthalassa Norte en latitudes medias y una circulación anticiclónica meridional centrada en 20°N. [ 18 ]

En la región tropical del norte de Panthalassa, los vientos alisios generaban flujos hacia el oeste, mientras que los vientos del oeste, en latitudes más altas, generaban flujos hacia el ecuador. En consecuencia, los vientos alisios desplazaban el agua desde Gondwana hacia Laurasia en la Corriente Ecuatorial del Norte de Panthalassa. Al alcanzar los márgenes occidentales de Panthalassa, intensas corrientes de contorno occidentales formaban la Corriente de Laurasia Oriental. En latitudes medias, la Corriente del Norte de Panthalassa transportaba el agua de regreso al este, donde una débil Corriente del Noroeste de Gondwana cerraba finalmente el giro. La acumulación de agua a lo largo del margen occidental, junto con el efecto Coriolis , habría creado una Contracorriente Ecuatorial de Panthalassa. [ 18 ]

En la parte sur de Panthalassa, las cuatro corrientes del giro subtropical, el Giro de Panthalassa Sur, giraban en sentido contrario a las agujas del reloj. La Corriente Ecuatorial Sur de Panthalassa fluía hacia el oeste entre el Ecuador y los 10°S, desembocando en la intensa Corriente de Panthalassa Sur occidental. La Corriente Polar Sur completaba entonces el giro como la Corriente de Gondwana Sudoccidental. Cerca de los polos, los vientos del este creaban un giro subpolar que giraba en el sentido de las agujas del reloj. [ 18 ]

Véase también

Referencias

  1. "Panthalassa" . Diccionario etimológico en línea .
  2. Isozaki 2014 , Superanoxia y extinción en el límite Pérmico-Triásico, págs. 290-291
  3. Li et al. 2008 , Eventos de superplumas, rifting continental y el proceso prolongado de ruptura de Rodinia (ca. 860–570 Ma), págs. 199–201
  4. 1 2 Seton y Müller 2008 , Introducción, pág. 263
  5. Van der Meer y otros. 2012 , pág. 215 
  6. Nokleberg et al. 2000
  7. ^ Colpron y Nelson 2009 , págs . 
  8. Kani, Hisanabe y Isozaki 2013 , Contexto geológico, pág. 213
  9. ^ Kasuya, Isozaki & Igo 2012 , Entorno geológico, p. 612
  10. Groves, John R.; Yue, Wang (1 de septiembre de 2009). "Diversificación de foraminíferos durante la última edad de hielo del Paleozoico" . Paleobiología . 35 (3): 367–392 . Bibcode : 2009Pbio...35..367G . doi : 10.1666/0094-8373-35.3.367 . S2CID 130097035. Consultado el 4 de septiembre de 2022 . 
  11. Shi, Yukun; Wang, Xiangdong; Fan, Junxuan; Huang, Hao; Xu, Huiqing; Zhao, Yingying; Shen, Shuzhong (septiembre de 2021). "Evento de biodiversificación marina del Carbonífero-Pérmico temprano (CPBE) durante la Edad de Hielo del Paleozoico Tardío" . Earth-Science Reviews . 220 103699. Bibcode : 2021ESRv..22003699S . doi : 10.1016/j.earscirev.2021.103699 . Recuperado el 4 de septiembre de 2022 .
  12. ^ Kasuya, Isozaki e Igo 2012 , Introducción, págs. 611–612
  13. ^ Kasuya, Isozaki & Igo 2012 , Montañas submarinas migratorias y territorios fusulinos en Panthalassa, págs.
  14. Kofukuda, Isozaki & Igo 2014 , El enfriamiento global como posible causa, p. 64
  15. Inundación de 1999 , Resumen
  16. Waschbusch, Beaumont y Korsch 1999 , Contexto tectónico del orógeno de Nueva Inglaterra y cuencas adyacentes, págs. 204–206
  17. Talsma et al. 2010
  18. 1 2 3 4 Arias 2008 , El océano Panthalassa, págs. 3–5

Fuentes

  • Arias, C. (2008). "Paleoceanografía y biogeografía en los océanos Panthalassa y Tetis del Jurásico Temprano" (PDF) . Gondwana Research . 14 (3): 306– 315. Bibcode : 2008GondR..14..306A . doi : 10.1016/j.gr.2008.03.004 . Consultado el 27 de diciembre de 2016 .
  • Colpron, M.; Nelson, JL (2009). "Un paso del noroeste paleozoico: incursión de terrenos caledonios, bálticos y siberianos en el este de Panthalassa y la evolución temprana de la Cordillera Norteamericana" (PDF) . Geological Society, Londres, Publicaciones especiales . 318 (1): 273–307 . Bibcode : 2009GSLSP.318..273C . doi : 10.1144/SP318.10 . S2CID 128635186. Recuperado el 28 de diciembre de 2016 . 
  • Flood, PG (1999). Montes submarinos exóticos dentro de complejos de acreción de Gondwana, este de Australia . Geología regional, tectónica y metalogénesis: orógeno de Nueva Inglaterra. Universidad de Nueva Inglaterra, Armidale. pp. 23–29 . Recuperado el 28 de diciembre de 2016 . 
  • Isozaki, Y. (2014). "Recuerdos de océanos perdidos anteriores al Jurásico: cómo recuperarlos de tierras existentes". Geociencia Canadá . 41 (3): 283– 311. CiteSeerX 10.1.1.1001.9743 . doi : 10.12789/geocanj.2014.41.050 . 
  • Kani, T.; Hisanabe, C.; Isozaki, Y. (2013). "El mínimo del Capitaniense (Pérmico) de la relación 87 Sr/ 86 Sr en los carbonatos del paleoatolón del Panthalassan medio y su desaparición por la desglaciación y el abombamiento continental" . Gondwana Research . 24 (1): 212– 221. Bibcode : 2013GondR..24..212K . doi : 10.1016/j.gr.2012.08.025 . Recuperado el 28 de diciembre de 2016 .
  • Kasuya, A.; Isozaki, Y.; Igo, H. (2012). "Restringir la paleo-latitud de un límite biogeográfico a mediados de Panthalassa: cambio de provincia fusulina en el monte submarino migratorio del Guadalupiano tardío (Pérmico)" (PDF) . Investigación de Gondwana . 21 (2): 611– 623. Bibcode : 2012GondR..21..611K . doi : 10.1016/j.gr.2011.06.001 . Consultado el 28 de diciembre de 2016 .
  • Kofukuda, D.; Isozaki, Y.; Igo, H. (2014). "Una caída notable del nivel del mar y respuestas bióticas relevantes a través del límite Guadalupiano-Lopingiano (Pérmico) en latitudes bajas medias de Panthalassa: cambios irreversibles registrados en calizas de paleoatolón acumuladas en Akasaka e Ishiyama, Japón" . Revista de Ciencias de la Tierra Asiáticas . 82 : 47– 65. Código Bib : 2014JAESc..82...47K . doi : 10.1016/j.jseaes.2013.12.010 . Consultado el 28 de diciembre de 2016 .
  • Li, ZX; Bogdanova, SV; Collins, AS; Davidson, A.; De Waele, B.; Ernst, RE; Fitzsimons, ICW; Fuck, RA; Gladkochub, DP; Jacobs, J.; Karlstrom, KE; Lul, S.; Natapov, LM; Pease, V.; Pisarevsky, SA; Thrane, K.; Vernikovsky, V. (2008). "Historia de ensamblaje, configuración y ruptura de Rodinia: una síntesis" (PDF) . Precambrian Research . 160 ( 1–2 ): 179–210 . Bibcode : 2008PreR..160..179L . doi : 10.1016/j.precamres.2007.04.021 . Recuperado el 6 de febrero de 2016 .
  • Nokleberg, WJ; Parfenov, LM; Monger, JWH; Norton, IO; Khanchuk, AI; Stone, DB; Scotese, CR; Scholl, DW; Fujita, K. (2000). "Evolución tectónica fanerozoica del Pacífico circumnorte" (PDF) . USGS 231 Professional Paper . 1626 : 1–122 . Recuperado el 27 de diciembre de 2016 .
  • Seton, M.; Müller, RD (2008). Reconstrucción de la unión entre Panthalassa y Tetis desde el Cretácico Inferior . Cuencas Australasiáticas Orientales III. Sídney: Petroleum Exploration Society of Australia, Publicaciones Especiales. págs. 263–266 . Recuperado el 27 de diciembre de 2016 . 
  • Talsma, AS; Müller, RD; Bunge, H.-P.; Seton, M. (2010). "La evolución geodinámica de la placa de unión: vinculando observaciones con modelos de alta resolución" (PDF) . 4.ª Conferencia EResearch Australasia . Recuperado el 27 de diciembre de 2016 .
  • Van der Meer, director general; Torsvik, TH; Spakman, W.; Van Hinsbergen, DJ; Amaru, ML (2012). "Zonas de subducción del océano intra-Panthalassa reveladas por arcos fósiles y estructura del manto" (PDF) . Geociencia de la naturaleza . 5 (3): 215– 219. Bibcode : 2012NatGe...5..215V . doi : 10.1038/ngeo1401 . Consultado el 27 de diciembre de 2016 .
  • Waschbusch, P.; Beaumont, C.; Korsch, RJ (1999). Modelado geodinámico de aspectos del orógeno de Nueva Inglaterra y las cuencas adyacentes de Bowen, Gunnedah y Surat . Geología regional, tectónica y metalogénesis: orógeno de Nueva Inglaterra. Universidad de Nueva Inglaterra, Armidale. pp. 203–210 . Recuperado el 28 de diciembre de 2016 . 
  • "Triásico temprano" . Proyecto Paleomap. 24 de enero de 2001. Consultado el 27 de diciembre de 2016 .