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Adakita

Cerro Mackay, una montaña en Coyhaique en Chile, formada por columnas de adakita [1]
Vista más cercana de las columnas de adakita del Cerro Mackay, Chile

Las adakitas son rocas volcánicas de composición intermedia a félsica que tienen características geoquímicas de magma que originalmente se pensaba que se habían formado por fusión parcial de basalto alterado que se subduce debajo de arcos volcánicos . [2] La mayoría de los magmas derivados en zonas de subducción provienen del manto sobre la placa de subducción cuando los fluidos hidratados se liberan de los minerales que se descomponen en el basalto metamorfoseado , suben al manto e inician la fusión parcial. Sin embargo, Defant y Drummond reconocieron que cuando la corteza oceánica joven (de menos de 25 millones de años) se subduce, las adakitas se producen típicamente en el arco. Postularon que cuando la corteza oceánica joven se subduce es "más cálida" (más cerca de la dorsal oceánica donde se formó) que la corteza que normalmente se subduce. La corteza más cálida permite la fusión del basalto subducido metamorfoseado en lugar del manto de arriba. El trabajo experimental de varios investigadores ha verificado las características geoquímicas de los “fundidos de losa” y la afirmación de que los derretimientos pueden formarse a partir de corteza joven y por lo tanto más cálida en zonas de subducción. [3]

Las características geoquímicas que Defant y Drummond dieron para las adakitas son:

Posteriormente, Defant y Kepezhinskas revisaron el tema con cierto detalle señalando que las adakitas se encuentran asociadas con muchos depósitos minerales , incluidos el oro y el cobre . [4]

Drummond y Defant observaron que las trondhjemitas del Arcaico (que constituyen la mayor parte de la corteza antigua de los continentes) tienen características geoquímicas similares a las adakitas. [5] Sugirieron que toda la corteza del Arcaico puede haberse derivado de la fusión parcial de la corteza oceánica subducida durante el Arcaico (hace más de 2.500 millones de años) porque durante la Tierra primitiva la temperatura del manto era mucho más alta y se generó y subdujo más corteza oceánica más joven. La propuesta ha sido controvertida y todavía se discute entre la comunidad científica. La interpretación alternativa es que la corteza continental se derivó de la fusión parcial de basaltos de la corteza inferior. También se ha postulado la misma idea para la generación de adakitas. Sin embargo, esta hipótesis no explica la correlación entre la corteza joven subducida y las erupciones de adakitas ni el hecho de que el Yb y el Y inferiores en las adakitas sugieran que el granate es estable en la fuente. El granate se forma solo bajo altas presiones dentro de la Tierra y no sería estable en la corteza inferior debajo de algunos arcos de islas que hacen erupción de adakitas. Véase Martin et al. para un resumen más reciente. [6]

Las adakitas con bajo contenido de magnesio pueden ser representativas de una fusión parcial relativamente pura de un basalto en subducción, mientras que las adakitas con alto contenido de magnesio o las andesitas con alto contenido de magnesio pueden representar una contaminación de la fusión con las peridotitas de la cuña del manto suprayacente . [7] También se han reportado adakitas de la zona de colisión continente-continente debajo del Tíbet y el Cáucaso Menor . [8] [9]

Ejemplos

Referencias

  1. ^ Thomas, Pierre (13 de noviembre de 2017). "Les adakites de Coyhaique (Chili): des prismes extraordinaires faits de roches rares dans un contexte géologique peu fréquent". Planeta Terre (en francés). ENS de Lyon . Consultado el 18 de mayo de 2018 .
  2. ^ Defant MJ; Drummond MS (1990). "Obtención de algunos magmas de arco modernos mediante la fusión de litosfera subducida joven" (PDF) . Nature . 347 (6294): 662–665. Bibcode :1990Natur.347..662D. doi :10.1038/347662a0. S2CID  4267494.
  3. ^ Rapp RP; Watson EB (1995). "Fusión por deshidratación de metabasalto a 8–32 kbar: implicaciones para el crecimiento continental y el reciclaje de la corteza y el manto". Journal of Petrology . 36 (4): 891–931. Bibcode :1995JPet...36..891R. doi :10.1093/petrology/36.4.891.
  4. ^ Defant MJ; Kepezhinskas P. (2001). "La evidencia sugiere fusión de losas en magmas de arco". Eos . 82 (6): 65–69. Bibcode :2001EOSTr..82...65D. doi : 10.1029/01EO00038 .
  5. ^ Drummond MS; Defant MJ (1990). "Un modelo para la génesis de Trondhjemite-Tonalite-Dacite y el crecimiento de la corteza a través de la fusión de losas: comparaciones desde el Arcaico hasta la modernidad". Journal of Geophysical Research: Solid Earth . 95 (B13): 21503–21521. Bibcode :1990JGR....9521503D. doi :10.1029/JB095iB13p21503.
  6. ^ Martin H.; Smithies RH; Rapp R.; Moyen J.-F.; Champion D. (2005). "Una descripción general de la adakita, la tonalita–trondhjemita–granodiorita (TTG) y el sanukitoide: relaciones y algunas implicaciones para la evolución de la corteza" (PDF) . Lithos . 79 (1–2): 1–24. Bibcode :2005Litho..79....1M. doi :10.1016/j.lithos.2004.04.048.
  7. ^ "RP Rapp y N. Shimizu, Resumen de la conferencia "Magmatismo de arco en zonas de subducción caliente: interacciones entre losas fundidas y la cuña del manto, y la petrogénesis de adakitas y andesitas de alto contenido de magnesio (HMA)". Archivado desde el original el 14 de mayo de 2006. Consultado el 24 de septiembre de 2007 .
  8. ^ Chung, Sun-Lin, et al. Adakitas de zonas de colisión continental: fusión de la corteza inferior engrosada debajo del sur del Tíbet, Geology v. 31 no. 11 p. 1021-1024
  9. ^ Lebedev, VA; Vashakidze, G.; Parfenov, AV; Yakushev, AI (2019). "El origen de los magmas de tipo adakítico en la zona de colisión continental moderna: evidencia del vulcanismo dacítico del Plioceno de la meseta de lava de Akhalkalaki (altiplano de Javakheti, Cáucaso Menor)". Petrología . 27 (3): 307–327. Bibcode :2019Petro..27..307L. doi :10.1134/S0869591119030056. S2CID  195217070.
  10. ^ Sajona, FG; Bellon, H.; Maury, RC; Pubellier, M.; Cotten, J.; Rangin, C. (1994). "Respuesta magmática a cambios abruptos en entornos geodinámicos: lavas calcoalcalinas y enriquecidas con Nb del Plioceno-Cuaternario de Mindanao (Filipinas)". Tectonofísica . 237 ( 1–2): 47–72. doi : 10.1016/0040-1951(94)90158-9.