Articulo de referencia

Provincia Ígnea del Atlántico Norte

La Provincia Ígnea del Atlántico Norte (NAIP) es una gran provincia ígnea en el Atlántico Norte , centrada en Islandia . En el Paleógeno , la provincia formó la Meseta de Thulea...

La Provincia Ígnea del Atlántico Norte (NAIP) es una gran provincia ígnea en el Atlántico Norte , centrada en Islandia . En el Paleógeno , la provincia formó la Meseta de Thulean , una gran llanura de lava basáltica , [ 1 ] que se extendía sobre al menos 1,3 millones de km² (500 mil mi² ) de área y 6,6 millones de km³ (1,6 millones de mi³ ) de volumen. [ 2 ] La meseta se fragmentó durante la apertura del Océano Atlántico Norte, dejando restos preservados en el norte de Irlanda , el oeste de Escocia , las Islas Feroe , el noroeste de Islandia , el este de Groenlandia , el oeste de Noruega y muchas de las islas ubicadas en la parte nororiental del Océano Atlántico Norte. [ 3 ] [ 4 ] La provincia ígnea es el origen de la Calzada del Gigante y la Cueva de Fingal . La provincia también se conoce como provincia Brito-Ártica (también conocida como Provincia Volcánica Terciaria del Atlántico Norte ) y la parte de la provincia en las Islas Británicas también se llama Provincia Volcánica Terciaria Británica o Provincia Ígnea Terciaria Británica .        

La provincia volcánica terciaria británica (basada en Emeleus y Gyopari 1992 [ 5 ] y Mussett et al . 1988 [ 6 ] ) con el mapa del Reino Unido mostrado en el contexto del mapa mundial.

Formación

La datación isotópica indica que la fase magmática más activa de la NAIP fue entre c. 60,5 [ 7 ] y c. 54,5 Ma (millones de años atrás) [ 8 ] (Paleoceno medio a Eoceno temprano), dividida a su vez en Fase 1 (fase previa a la ruptura) datada en c. 62–58 Ma y Fase 2 (fase sincrónica a la ruptura) datada en c. 56–54 Ma. [ 9 ]

Las investigaciones en curso también indican que el movimiento de las placas tectónicas (de las placas euroasiática , groenlandesa y norteamericana ), los eventos de rifting regional y la expansión del fondo marino entre Labrador y Groenlandia pueden haber comenzado tan pronto como hace aproximadamente 95-80 Ma, [ 10 ] hace aproximadamente 81 Ma, [ 11 ] y hace aproximadamente 63-61 Ma [ 12 ] [ 13 ] respectivamente ( del Cretácico tardío al Paleoceno temprano).

Los estudios han sugerido que el punto caliente de Islandia actual corresponde a la "pluma del manto del Atlántico Norte" anterior que habría creado la NAIP. [ 14 ] A través de observaciones geoquímicas y reconstrucciones de paleogeografía , se especula que el punto caliente de Islandia actual se originó como una pluma del manto en la Dorsal Alfa ( Océano Ártico ) c. 130–120 Ma, [ 15 ] migró por la Isla Ellesmere , a través de la Isla Baffin , hacia la costa oeste de Groenlandia, y finalmente llegó a la costa este de Groenlandia hacia c. 60 Ma. [ 16 ]

Se produjeron erupciones de lava extensas, particularmente en Groenlandia Oriental, [ 17 ] que durante el Paleógeno era adyacente a Gran Bretaña. Se sabe poco sobre la geodinámica de la apertura del Atlántico Norte entre Groenlandia y Europa. [ 18 ]

A medida que la corteza terrestre se estiraba sobre el punto caliente del manto bajo la tensión de la fractura de las placas, [ 19 ] se abrieron fisuras a lo largo de una línea desde Irlanda hasta las Hébridas y se formaron complejos plutónicos . [ 20 ] Magma caliente a más de 1000  °C emergió en forma de múltiples, sucesivos y extensos flujos de lava que cubrieron el paisaje original, quemando bosques, llenando valles fluviales y enterrando colinas, para finalmente formar la Meseta de Thule, que contenía diversas formas del relieve volcánico, como campos de lava y volcanes . [ 5 ] Hubo más de un período de actividad volcánica durante la NAIP, entre los cuales los niveles del mar subieron y bajaron y tuvo lugar la erosión . [ 21 ]

La actividad volcánica habría comenzado con acumulaciones volcaniclásticas , como ceniza volcánica , seguidas rápidamente por vastos derrames de lava basáltica altamente fluida durante erupciones sucesivas a través de múltiples chimeneas volcánicas o en fisuras lineales. Cuando la lava máfica de baja viscosidad llegó a la superficie, se enfrió y solidificó rápidamente; los flujos sucesivos se acumularon capa sobre capa, llenando y cubriendo cada vez los paisajes existentes. Se formaron hialoclastitas y lavas almohadilladas cuando la lava fluyó hacia lagos, ríos y mares. El magma que no llegó a la superficie en forma de flujos se congeló en conductos como diques y tapones volcánicos , y grandes cantidades se extendieron lateralmente para formar sills . Enjambres de diques se extendieron por las Islas Británicas durante todo el Cenozoico . Complejos centrales individuales se desarrollaron con intrusiones arqueadas (láminas cónicas, diques anulares y stocks ); las intrusiones de un centro atravesaron centros anteriores, registrando la actividad magmática a lo largo del tiempo. Durante períodos intermitentes de erosión y cambios en los niveles del mar, las aguas calientes circularon a través de los flujos alterando los basaltos y depositando conjuntos distintivos de minerales de zeolita . [ 6 ]

La actividad de la NAIP hace 55 millones de años pudo haber causado el Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno , donde se liberó una gran cantidad de carbono a la atmósfera y la Tierra se calentó sustancialmente. [ 22 ] [ 23 ] Una hipótesis es que el levantamiento causado por el punto caliente de la NAIP provocó la disociación de clatratos de metano y la liberación de 2000 gigatoneladas de carbono a la atmósfera. [ 24 ]

Formas del relieve ígneas

Foto satelital de Ardnamurchan , con una forma circular claramente visible, que es la "tubería de un antiguo volcán" [ 25 ].
An Sgurr , Eigg : la pieza de brea expuesta más grande del Reino Unido [ 26 ]
Columnas de basalto en el interior de la cueva de Fingal.
Calzada del Gigante – pavimento poligonal de basalto

La NAIP está compuesta por inundaciones basálticas , sills , diques y mesetas tanto terrestres como marinas. Dependiendo de la ubicación regional, la NAIP está formada por MORB (basalto de dorsal oceánica media), basalto alcalino, [ 27 ] [ 28 ] basalto toleítico y basalto picrítico . [ 29 ]

Rocas volcánicas basálticas de hasta 2,5 kilómetros (1,6 millas) de espesor cubren 65 000 kilómetros cuadrados (25 000 mi² ) en el este de Groenlandia. Numerosas intrusiones relacionadas con el magmatismo de puntos calientes afloran en la región costera del este de Groenlandia. Las intrusiones muestran una amplia gama de composiciones. La intrusión de Skaergaard ( del Cenozoico temprano o de unos 55 millones de años de antigüedad) es una intrusión de gabro ( máfica ) estratificada que tiene unidades de roca mineralizadas enriquecidas en paladio y oro . En contraste, el complejo de Werner Bjerge está formado por roca granítica (alcalina) rica en potasio y sodio, que contiene molibdeno . [ 30 ]  

Las ubicaciones de los complejos centrales submarinos dentro del NAIP incluyen: [ 20 ]

Reino Unido

La parte británica del NAIP, en particular el oeste de Escocia, ofrece un acceso relativamente fácil, en comparación con los campos de basalto en gran parte inaccesibles del oeste de Groenlandia, a restos profundamente erosionados de los complejos volcánicos centrales. [ 31 ]

Entre las ubicaciones de los principales complejos de intrusión dentro de la parte británica del NAIP se incluyen:

Esos sucesos dentro de las Hébridas a veces se denominan Provincia Ígnea de las Hébridas . [ 50 ]

Otros lugares destacados del programa NAIP (Instituto Nacional de Protección Geológica) en el Reino Unido incluyen:

República de Irlanda

Carlingford, en el condado de Louth, es el único lugar con un complejo de intrusión importante dentro de la parte de la República de Irlanda del NAIP. [ 56 ] [ 57 ]

Historia de los estudios geológicos

La intensidad de la investigación científica en la NAIP la ha convertido en una de las provincias ígneas más importantes históricamente y más estudiadas del mundo. La petrología basáltica nació en las Hébridas escocesas en 1903, liderada por el eminente geólogo británico Sir Archibald Geikie . Desde el principio, Geikie estudió la geología de Skye y otras Islas Occidentales, mostrando un gran interés por la geología volcánica, y en 1871 presentó a la Sociedad Geológica de Londres un resumen de la «Historia volcánica terciaria de Gran Bretaña». [ 58 ] Siguiendo a Geikie, muchos han intentado, y continúan estudiando y comprendiendo la NAIP, y al hacerlo han avanzado en el conocimiento de la geología, la mineralogía y, en décadas más recientes, la geoquímica y la geofísica. [ 5 ]

Véase también

Referencias

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  • Plumas del manto – Página de puntos de interés en Islandia
  • Comisión de Grandes Provincias Ígneas – página principal