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Mesoarcaico

El Mesoarqueano ( / ˌm z oʊ.ɑːrˈk ə n , ˌm ɛ z oʊ- / MEE - zoh -ar- KEE - ən, MEZ -oh- , también escrito Mesoarchaean ) es una era geológica en el Eón Arcaico , que abarca entre 3200 y 2800 millones de años atrás , que contiene la primera evidencia de subducción de placas de estilo moderno y expansión de vida microbiana. La era se define cronométricamente y no está referenciada a un nivel específico en una sección de roca en la Tierra.

Tectónica

El hipotético supercontinente Vaalbara durante la era Mesoarcaica, que se fragmentó en la era Neoarcaica [ cita requerida ]
Configuración alternativa de Vaalbara [ cita requerida ]

Se cree que la era Mesoarcaica es el lugar de nacimiento de la subducción de placas de estilo moderno, según la evidencia geológica del Cratón de Pilbara en el oeste de Australia . [3] [4] Un margen convergente con un arco oceánico de estilo moderno existió en el límite entre Pilbara Oeste y Pilbara Este aproximadamente hace 3,12 Ga. Para hace 2,97 Ga, el Terrane de Pilbara Oeste convergió con el Terrane de Pilbara Este y se acrecentó sobre él. [4] Un supercontinente , Vaalbara , puede haber existido en el Mesoarcaico. [5]

Condiciones ambientales

El análisis de isótopos de oxígeno en cherts mesoarqueanos ha sido útil para reconstruir las temperaturas superficiales mesoarqueanas. [6] Estos cherts llevaron a los investigadores a estimar una temperatura oceánica de alrededor de 55-85 °C [7] (131-185 Fahrenheit), mientras que otros estudios de tasas de meteorización postulan temperaturas promedio por debajo de los 50 °C (122 Fahrenheit).

La atmósfera del Mesoarcaico contenía altos niveles de metano atmosférico y dióxido de carbono , lo que podría ser una explicación de las altas temperaturas durante esta era. [6] Se cree que el contenido de dinitrógeno atmosférico en el Mesoarcaico fue similar al actual, lo que sugiere que el nitrógeno no jugó un papel integral en el presupuesto térmico de la Tierra antigua. [8]

La glaciación de Pongola ocurrió alrededor de 2,9 Ga, de la cual hay evidencia de que el hielo se extendió hasta una paleolatitud (latitud basada en el campo magnético registrado en la roca) de 48 grados. Es probable que esta glaciación no haya sido provocada por la evolución de cianobacterias fotosintéticas, que probablemente ocurrió en el intervalo entre las glaciaciones huronianas y la glaciación makganyene. [9]

Vida microbiana temprana

La vida microbiana con metabolismos diversos se expandió durante la era Mesoarcaica y produjo gases que influyeron en la composición atmosférica de la Tierra primitiva . Las cianobacterias produjeron gas oxígeno , pero el oxígeno no comenzó a acumularse en la atmósfera hasta más tarde en el Arcaico . [10] Sin embargo, en esta era existían pequeños oasis de agua relativamente oxigenada en algunos ambientes marinos poco profundos cercanos a la costa. [11]

Véase también

Referencias

  1. ^ La Antártida: una piedra angular en un mundo cambiante. National Academies Press. 2008. pp. 86–87. ISBN 9780309118545.
  2. ^ Zalasiewicz, Jan; Williams, Mark (2012). El planeta Ricitos de Oro: La historia de 4 mil millones de años del clima de la Tierra. Oxford University Press. pág. 16. ISBN 978-0-19-959357-6.
  3. ^ Mints, MV; Belousova, EA; Konilov, AN; Natapov, LM; Shchipansky, AA; Griffin, WL; O'Reilly, SY; Dokukina, KA; Kaulina, TV (2010). "Procesos de subducción mesoarqueanos: eclogitas de 2,87 Ga de la península de Kola, Rusia". Geología . 38 (8): 739–742. Bibcode :2010Geo....38..739M. doi :10.1130/G31219.1. ISSN  0091-7613.
  4. ^ ab Smithies, RH; Van Kranendonk, MJ; Champion, DC (2007). "El surgimiento mesoarqueano de la subducción de estilo moderno". Investigación de Gondwana . Arcos insulares: pasado y presente. 11 (1): 50–68. Bibcode :2007GondR..11...50S. doi :10.1016/j.gr.2006.02.001. ISSN  1342-937X.
  5. ^ de Kock, Michiel O.; Evans, David AD; Beukes, Nicolas J. (2009). "Validando la existencia de Vaalbara en el Neoarcaico". Investigación Precámbrica . 174 (1): 145–154. Bibcode :2009PreR..174..145D. doi :10.1016/j.precamres.2009.07.002. ISSN  0301-9268.
  6. ^ ab Sleep, Norman H.; Hessler, Angela M. (2006). "Meteorización del cuarzo como indicador climático del Arcaico". Earth and Planetary Science Letters . 241 (3–4): 594–602. Código Bibliográfico :2006E&PSL.241..594S. doi :10.1016/j.epsl.2005.11.020.
  7. ^ Knauth, L. Paul; Lowe, Donald R. (2003). "Temperatura climática del Alto Arcaico inferida a partir de la geoquímica de isótopos de oxígeno de cherts en el Supergrupo de Suazilandia de 3,5 Ga, Sudáfrica". Boletín de la Sociedad Geológica de América . 115 : 566–580. Código Bibliográfico :2003GSAB..115..566K. doi :10.1130/0016-7606(2003)115<0566:HACTIF>2.0.CO;2. ISSN  0016-7606.
  8. ^ Marty, Bernard; Zimmermann, Laurent; Pujol, Magali; Burgess, Ray; Philippot, Pascal (2013). "Composición isotópica del nitrógeno y densidad de la atmósfera del Arcaico". Science . 342 (6154): 101–104. arXiv : 1405.6337 . Bibcode :2013Sci...342..101M. doi :10.1126/science.1240971. PMID  24051244. S2CID  206550098.
  9. ^ Kopp, Robert E.; Kirschvink, Joseph L.; Hilburn, Isaac A.; Nash, Cody Z. (2005). "La Tierra bola de nieve del Paleoproterozoico: un desastre climático desencadenado por la evolución de la fotosíntesis oxigénica". Proc. Natl. Sci. USA . 102 (32): 11131–6. Bibcode :2005PNAS..10211131K. doi : 10.1073/pnas.0504878102 . PMC 1183582 . PMID  16061801. 
  10. ^ Lepot, Kevin (2020). "Firmas de vida microbiana temprana del eón Arcaico (hace 4 a 2,5 Ga)". Earth-Science Reviews . 209 : 103296. Bibcode :2020ESRv..20903296L. doi : 10.1016/j.earscirev.2020.103296 . hdl : 20.500.12210/62415 . ISSN  0012-8252. S2CID  225413847.
  11. ^ Eickmann, Benjamin; Hofmann, Axel; Wille, Martin; Bui, Thi Hao; Wing, Boswell A.; Schoenberg, Ronny (15 de enero de 2018). "Evidencia isotópica de océanos mesoarqueanos poco profundos oxigenados". Nature Geoscience . 11 (2): 133–138. doi :10.1038/s41561-017-0036-x. S2CID  135023426 . Consultado el 28 de diciembre de 2022 .

Enlaces externos