Articulo de referencia

Elevación del Río Grande

Coordenadas : 31°S 35°O / 31°S 35°O / -31; -35 La elevación del Río Grande separa las cuencas de Brasil (norte) y Argentina (sur) y está separada del umbral de Vema y la llanura...

Coordenadas : 31°S 35°O / 31°S 35°O / -31; -35
La elevación del Río Grande separa las cuencas de Brasil (norte) y Argentina (sur) y está separada del umbral de Vema y la llanura de Santos (oeste) por el canal de Vema y de la dorsal mesoatlántica por el canal de Hunter (este). [ 1 ]

La Dorsal de Río Grande , también llamada Elevación de Río Grande o Meseta de Bromley , es una dorsal oceánica asísmica en el Atlántico Sur , frente a la costa de Brasil . Junto con la Dorsal de Walvis , frente a África, la Dorsal de Río Grande forma una estructura en forma de V de cadenas de puntos calientes o montes submarinos simétricos a lo largo del Atlántico Sur Norte . [ 2 ] En 2013, científicos brasileños anunciaron el hallazgo de bloques de granito en la Dorsal de Río Grande y especularon que podrían ser los restos de un continente sumergido, al que denominaron la "Atlántida brasileña". [ 3 ] Sin embargo, otros investigadores señalaron que dichos bloques pueden llegar al fondo oceánico por medios menos especulativos. [ 4 ]

Brasil propone esta zona como parte de su plataforma continental desde diciembre de 2018, pero aún no ha sido aprobada por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Se encuentra mucho más allá de la zona económica exclusiva del país y, por lo tanto, formaría parte de su plataforma continental extendida . [ 5 ]

Geología

La elevación del Río Grande separa las cuencas de Santos y Campos y se compone de áreas occidental y oriental, que presentan diferentes antecedentes geológicos. El área occidental posee numerosos guyots y montes submarinos , y un basamento datado entre 80  y  87 millones de años atrás . El área oriental está cubierta por zonas de fractura y podría representar un centro de expansión abandonado. En el área occidental, la brecha volcánica y las capas de ceniza indican un vulcanismo generalizado durante el Eoceno , que coincide con la formación de rocas volcánicas en tierra firme. Durante este período, partes de la meseta occidental se elevaron por encima del nivel del mar y se formaron islas volcánicas efímeras. [ 6 ]

Cuando Gondwana Occidental (es decir, Sudamérica) se separó de África durante el Cretácico Inferior ( 146  a  100 Ma ), el Atlántico Sur se abrió desde su extremo sur hacia el norte. En este proceso, se formaron los voluminosos basaltos de inundación continentales de Paraná y Etendeka en lo que hoy es Brasil y Namibia . Este evento está vinculado al punto caliente de Tristan-Gough , ubicado actualmente cerca de la Dorsal Mesoatlántica , cerca de Tristan da Cunha y las Islas Gough . Durante el Maastrichtiense ( 60 Ma ), la orientación de la expansión cambió, lo cual aún es visible en el lado africano, y el vulcanismo cesó en el lado americano. Este proceso dio como resultado las cadenas de montes submarinos de Tristan-Gough a ambos lados del punto caliente de Tristan-Gough. [ 6 ]

Papel paleoclimático

Una expedición brasileña-japonesa en 2013 recuperó rocas graníticas y metamórficas in situ en la Dorsal de Río Grande. Esto podría indicar que la meseta incluye fragmentos de corteza continental , posibles restos de microcontinentes similares a los encontrados en Kerguelen y sus alrededores en el Océano Índico y Jan Mayen en el Océano Ártico. Sin embargo, la existencia de tales microcontinentes es especulativa, ya que sus restos tienden a estar cubiertos por capas más jóvenes de lava y sedimentos. [ 6 ] No obstante, el registro fósil de aves no voladoras como Lavocatavis sugiere dispersiones transoceánicas , lo que indica que varias islas entre África y Sudamérica hicieron posible el salto de islas a través del Atlántico durante el Terciario ( 66 a 2,58 Ma ). [ 7 ]   

Al comienzo del Maastrichtiense, las características de las masas de agua diferían al norte y al sur del complejo de la Dorsal de Río Grande-Walvis. La desaparición de estas diferencias durante el Maastrichtiense indica una reorganización de los patrones de circulación oceánica que condujo a una homogeneización global de las aguas intermedias y profundas. Este proceso parece haber sido desencadenado por la ruptura del complejo de la Dorsal de Río Grande-Walvis y la desaparición de vías marítimas epicontinentales como el Océano Tetis . El proceso resultó en el deterioro de los hábitats tropicales dominados por rudistas y, en consecuencia, en la extinción de los bivalvos inocerámidos bentónicos . [ 8 ]

El origen de la circulación moderna de aguas frías y profundas —conocida como el "Gran Flujo" está asociado con eventos geológicos del Eoceno temprano ( 55 a 40 Ma ); el tectonismo que resultó en la apertura del Atlántico nororiental y las zonas de fractura que se desarrollaron en la elevación de Río Grande en subsidencia, lo que permitió que el agua fría del mar de Weddell antártico fluyera hacia el norte en el Atlántico Norte. Hace 40 Ma , la generación de agua fría de fondo en la Antártida resultó en la formación de fauna psicrósfera en el Atlántico y el Tetis, que hoy vive en temperaturas inferiores a 10 °C (50 °F) . Esta distribución global sugiere que la elevación de Río Grande se había roto para entonces, permitiendo que el agua fría y densa se moviera de norte a sur a través de un corredor que mejoró la transición de una circulación termosférica latitudinal a una circulación termohalina meridional . [ 9 ]      

Véase también

Referencias

Notas

  1. Zenk y Morozov 2007 , figura 1
  2. O'Connor y Duncan 1990 , Introducción, pág. 17475
  3. Bowater, Donna (2013-05-07). "Se encuentra la 'Atlántida' brasileña" .
  4. Noticias de National Geographic 2013
  5. Silva, Alexandre Pereira da (2021). "Brasil avanza sobre el Área: La inclusión de la Dorsal de Río Grande dentro de la plataforma continental exterior brasileña y sus consecuencias para otros estados y para el patrimonio común de la humanidad". Marine Policy . 125 . doi : 10.1016/j.marpol.2021.104399 .
  6. 1 2 3 Sager 2014 , págs. 2–4 
  7. ^ Mourer-Chauviré y otros. 2011 , Resumen
  8. Frank y Arthur 1999 , Conclusiones, pág. 115
  9. ^ Berggren 1982 , Cenozoico, págs.

Fuentes

  • Berggren, WA (1982). "El papel de los pasos oceánicos en el cambio climático" (PDF, 25 Mb) . En Berger, WH ; Crowell, JC (eds.). El clima en la historia de la Tierra . Estudios en geofísica. Washington DC: National Academy Press. pp. 118–125 . Recuperado el 17 de mayo de 2015 . 
  • Frank, TD; Arthur, MA (1999). "Forzamientos tectónicos de la evolución océano-clima del Maastrichtiense" . Paleoceanografía . 14 (2): 103– 117. Bibcode : 1999PalOc..14..103F . doi : 10.1029/1998PA900017 .
  • Mourer-Chauviré, C.; Tabuce, R.; Mahboubi, M.; Adacci, M.; Bensalah, M. (2011). "Un ave fororhacoide del Eoceno de África". Naturwissenschaften . 98 (10): 815– 823. Código bibliográfico : 2011NW.....98..815M . doi : 10.1007/s00114-011-0829-5 . PMID 21874523 . 
  • O'Connor, JM; Duncan, RA (1990). "Evolución del sistema de puntos calientes de la dorsal de Walvis-elevación del Río Grande: implicaciones para los movimientos de las placas africana y sudamericana sobre plumas" (PDF) . Journal of Geophysical Research: Solid Earth . 95 (B11): 17475–17502 . Bibcode : 1990JGR....9517475O . doi : 10.1029/jb095ib11p17475 . Recuperado el 16 de mayo de 2015 .
  • Sager, WW (2014). "Perforaciones científicas en el Atlántico Sur: Dorsal del Río Grande, Dorsal de Walvis y áreas circundantes" (PDF) . Informe del taller del Programa de Apoyo Científico de EE . UU. Recuperado el 16 de mayo de 2015 .
  • Than, Ken (11 de mayo de 2013). "Científicos descubren tierras perdidas" . National Geographic News. Archivado del original el 30 de abril de 2019. Consultado el 6 de agosto de 2023 .
  • Zenk, W.; Morozov, E. (2007). "Calentamiento decenal del flujo de agua de fondo antártica más fría a través del canal Vema" (PDF) . Geophys. Res. Lett . 34 (14): L14607. Bibcode : 2007GeoRL..3414607Z . doi : 10.1029/2007GL030340 .

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