Característica geológica del fondo marino que forma una cresta larga perpendicular a una dorsal oceánica.
Un complejo de núcleo oceánico , o megamullion , es una característica geológica del lecho marino que forma una cresta larga perpendicular a una dorsal mesoceánica . Contiene domos lisos que están revestidos con crestas transversales como un techo corrugado. Pueden variar en tamaño de 10 a 150 km de longitud, 5 a 15 km de ancho y 500 a 1500 m de altura. [ cita requerida ] Sus contrapartes en tierra son los complejos de núcleo metamórficos , que se forman en áreas de extensión o estiramiento de la corteza continental. [1]
Historia, distribución y exploración
Los primeros complejos de núcleos oceánicos descritos se identificaron en el océano Atlántico. [2] Desde entonces, se han identificado numerosas estructuras de este tipo principalmente en la litosfera oceánica formada en dorsales oceánicas de expansión intermedia, lenta y ultralenta , así como en cuencas de retroarco . [3] Los ejemplos incluyen extensiones de 10 a 1000 km cuadrados de fondo oceánico y, por lo tanto, de litosfera oceánica, particularmente a lo largo de la dorsal mesoatlántica [4] [5] y la dorsal Índica sudoeste . [6] Algunas de estas estructuras se han perforado y muestreado, mostrando que el muro de contención puede estar compuesto tanto de rocas plutónicas máficas como de rocas ultramáficas ( gabro y peridotita principalmente, además de diabasa ), y una delgada zona de cizallamiento que incluye filosilicatos hidratados . Los complejos de núcleos oceánicos a menudo se asocian con campos hidrotermales activos.
Cada falla de desprendimiento tiene tres características notables: una zona de ruptura donde comenzó la falla, una superficie de falla expuesta que se desliza sobre el domo y una terminación, que generalmente está marcada por un valle y una cresta adyacente.
Sin embargo, la hipótesis del proceso de formación a través de fallas de desprendimiento tiene sus limitaciones, como la escasa evidencia sísmica de que existen fallas normales de bajo ángulo [7] , donde el desplazamiento presumiblemente significativo a lo largo de tales fallas, que atraviesan la litosfera en un ángulo bajo, debería estar involucrado con alguna fricción. La rareza de la eclogita en los complejos de núcleos oceánicos también arroja dudas sobre la probabilidad de una fuente profunda en tales dominios. La abundancia de peridotitas en los complejos de núcleos oceánicos podría explicarse por una variación única de la subducción océano-océano en la unión de las dorsales oceánicas de expansión lenta y las zonas de fractura. Los modelos análogos de subducción muestran que el contraste de densidad de más de 200 kg/m 3 entre dos placas litosféricas yuxtapuestas daría como resultado el subempuje de la más densa a una profundidad de aproximadamente 50 km, donde la transformación de fase causa la remineralización de los piroxenos en granates. Esto aumenta la densidad de la losa, acelerando su avance hacia el manto, siempre que la fricción entre las losas sea baja. [8] [ cita completa necesaria ] Hay motivos para suponer que en intersecciones lentas de crestas y zonas de fractura, el contraste de densidad de las losas yuxtapuestas superaría los 200 kg/m3 , la fricción entre las losas sería baja, el gradiente térmico sería de unos 100 C/km y, con un contenido de agua de alrededor del 5%, la caída del solidus (una transición límite en un diagrama de fases) del basalto a una presión relativamente baja permitiría la coocurrencia de serpentinitas y peridotitas, los tipos de roca abundantes en los complejos de núcleos oceánicos.
Ejemplos
Se han identificado unos 50 complejos de núcleos oceánicos, entre ellos:
El archipiélago y complejo de San Pedro y San Pablo se encuentra en el océano Atlántico ecuatorial . Tiene 90 km de largo y 4000 m de alto. El vértice forma las rocas de San Pedro y San Pablo. Este es uno de los pocos ejemplos conocidos en los que las rocas del manto del fondo marino están expuestas por encima del nivel del mar.
Investigación
El interés científico en los complejos de núcleos ha aumentado drásticamente tras una expedición en 1996 que cartografió el macizo de Atlantis . Esta expedición fue la primera en asociar las estructuras complejas con fallas de desprendimiento. La investigación incluye:
Los complejos proporcionan secciones transversales de material del manto que, de otro modo, solo se podrían encontrar perforando profundamente el manto. La perforación profunda que se requiere para penetrar 6-7 km a través de la corteza supera las limitaciones técnicas y financieras actuales. Ya se están realizando perforaciones selectivas para obtener muestras de las estructuras complejas.
Para investigar el desarrollo de complejos centrales oceánicos:
En 2005, científicos del Instituto Oceanográfico Woods Hole descubrieron una serie de complejos en el Atlántico Norte, a 2.400 kilómetros de Bermudas . [4] Estas estructuras se encuentran en distintas etapas de su evolución: desde protuberancias que indicaban el surgimiento de un complejo central hasta surcos descoloridos de complejos centrales exhumados hace mucho tiempo que se habían erosionado durante millones de años. Estas características permitirán a los científicos ver fallas de desprendimiento activas en funcionamiento y comprender su desarrollo.
Para estudiar la mineralización y la liberación de minerales del manto:
Una falla de desprendimiento de pendiente pronunciada que penetra profundamente puede ser un conducto por el que fluidos hidrotermales ricos en minerales calientes circulan hacia la superficie y forman depósitos minerales . Estos depósitos pueden crecer de forma masiva porque las fallas de desprendimiento persisten durante cientos de miles de años. La Institución Woods Hole está estudiando uno de esos sitios, llamado campo hidrotermal TAG en la dorsal mesoatlántica.
Para investigar las anomalías magnéticas marinas:
La idea convencional de que las anomalías magnéticas marinas surgieron en la capa superior y extrusiva de la corteza oceánica requiere un replanteamiento, ya que las anomalías magnéticas perfectamente normales surgen en los complejos del núcleo, donde la corteza ha sido desprendida. Esto sugiere que la parte inferior de la corteza oceánica contiene una firma magnética sustancial.
^ abc Bahadori, Alireza; Holt, William E.; Austermann, Jacqueline; Campbell, Lajhon; Rasbury, E. Troy; Davis, Daniel M.; Calvelage, Christopher M.; Flesch, Lucy M. (26 de septiembre de 2022). "El papel de las fuerzas gravitacionales de los cuerpos en el desarrollo de complejos de núcleos metamórficos". Nature Communications . 13 (1): 5646. Bibcode :2022NatCo..13.5646B. doi :10.1038/s41467-022-33361-2. ISSN 2041-1723. PMC 9513114 . PMID 36163354.
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Fuentes
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