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Formación montañosa

Los movimientos de falla inversa y de empuje son un componente importante de la formación de montañas.
Ilustración de montañas que se desarrollaron sobre un pliegue que se empujó.

La formación de montañas se refiere a los procesos geológicos que subyacen a la formación de montañas . Estos procesos están asociados con movimientos a gran escala de la corteza terrestre ( placas tectónicas ). [1] El plegamiento , el fallamiento , la actividad volcánica , la intrusión ígnea y el metamorfismo pueden ser partes del proceso orogénico de formación de montañas. [2] La formación de montañas no está necesariamente relacionada con las estructuras geológicas que se encuentran en ellas. [3]

Desde finales del siglo XVIII hasta su sustitución por la tectónica de placas en la década de 1960, la teoría del geosinclinal se utilizó para explicar gran parte de la formación de montañas. [4] La comprensión de las características específicas del paisaje en términos de los procesos tectónicos subyacentes se denomina geomorfología tectónica , y el estudio de los procesos geológicos jóvenes o en curso se denomina neotectónica . [5] [ aclaración necesaria ]

Tipos de montañas

Existen cinco tipos principales de montañas: volcánicas , plegadas , de meseta , de bloques de fallas y en domo . Una clasificación más detallada, útil a escala local, es anterior a la tectónica de placas y amplía estas categorías. [6]

Montañas volcánicas

La vista comentada incluye los estratovolcanes Ushkovsky , Tolbachik , Bezymianny , Zimina y Udina de Kamchatka , Rusia. Vista oblicua tomada el 12 de noviembre de 2013 desde la Estación Espacial Internacional. [7]
Estratovolcanes asociados a una zona de subducción (izquierda) y un volcán en cresta (derecha). En el centro hay un volcán de punto caliente . [8]

Los movimientos de las placas tectónicas crean volcanes a lo largo de los límites de las placas, que entran en erupción y forman montañas. Un sistema de arco volcánico es una serie de volcanes que se forman cerca de una zona de subducción donde la corteza de una placa oceánica que se hunde se derrite y arrastra agua hacia abajo junto con la corteza en subducción. [9]

La Cúpula de la montaña Vitosha , cerca de Sofía

La mayoría de los volcanes se encuentran en una franja que rodea el océano Pacífico (el Cinturón de Fuego del Pacífico ) y en otra que se extiende desde el Mediterráneo a través de Asia para unirse a la franja del Pacífico en el archipiélago indonesio. Los tipos más importantes de montañas volcánicas son los conos compuestos o estratovolcanes y los volcanes escudo . [10] [11]

Un volcán en escudo tiene un cono de pendiente suave debido a la baja viscosidad del material emitido, principalmente basalto . Mauna Loa es el ejemplo clásico, con una pendiente de 4°-6°. (La relación entre pendiente y viscosidad cae dentro del tema del ángulo de reposo . [12] ) Un volcán compuesto o estratovolcán tiene un cono ascendente más pronunciado (33°-40°), [13] debido a la mayor viscosidad del material emitido, y las erupciones son más violentas y menos frecuentes que en los volcanes en escudo. Algunos ejemplos son el Vesubio , el Kilimanjaro , el monte Fuji , el monte Shasta , el monte Hood y el monte Rainier . [14]

Montañas plegadas

Zard-Kuh , una montaña plegada en la cordillera central de Zagros en Irán.

Cuando las placas chocan o sufren subducción (es decir, se deslizan una sobre otra), tienden a doblarse y plegarse , formando montañas. La mayoría de las principales cadenas montañosas continentales están asociadas con el empuje y plegamiento u orogénesis . Algunos ejemplos son los montes Balcanes , el Jura y los montes Zagros . [15]

Montañas de bloques

Montaña de bloques fallados de tipo inclinado. [16]
Montañas de Sierra Nevada (formadas por delaminación) vistas desde la Estación Espacial Internacional .

Cuando un bloque de falla se eleva o se inclina, puede resultar una montaña de bloques. [17] Los bloques más altos se denominan horsts y las depresiones se denominan grabens . Una separación de la superficie provoca fuerzas de tensión. Cuando las fuerzas de tensión son lo suficientemente fuertes como para hacer que una placa se separe, lo hacen de tal manera que un bloque central cae en relación con sus bloques flanqueantes.

Un ejemplo es la cordillera de Sierra Nevada , donde la delaminación creó un bloque de 650 km de largo y 80 km de ancho que consta de muchas porciones individuales inclinadas suavemente hacia el oeste, con deslizamientos orientados hacia el este que se elevan abruptamente para producir el frente montañoso más alto de los Estados Unidos continentales. [18] [19]

Otro ejemplo es el macizo de Rila - Ródope en Bulgaria , que incluye los horsts bien definidos de Belasitsa (horst lineal), la montaña de Rila (horst abovedado en forma de cúpula) y la montaña de Pirin , un horst que forma un anticlinal masivo situado entre los complejos valles de fosas de los ríos Struma y Mesta . [20] [21] [22]

Márgenes pasivos elevados

A diferencia de las montañas orogénicas, no existe un modelo geofísico ampliamente aceptado que explique los márgenes continentales pasivos elevados, como las montañas escandinavas , el este de Groenlandia , las tierras altas brasileñas o la Gran Cordillera Divisoria de Australia . [23] [24] Es muy probable que diferentes márgenes continentales pasivos elevados compartan el mismo mecanismo de elevación. Este mecanismo posiblemente esté relacionado con las tensiones de campo lejano en la litosfera de la Tierra . Según este punto de vista, los márgenes pasivos elevados pueden compararse con pliegues litosféricos anticlinales gigantes , donde el plegamiento es causado por la compresión horizontal que actúa sobre una zona de transición de corteza delgada a gruesa (como todos los márgenes pasivos). [25] [26]

Modelos

Volcanes de puntos calientes

Los puntos calientes son alimentados por una fuente de magma en el manto terrestre llamada penacho del manto . Aunque originalmente se atribuyó a una fusión de la corteza oceánica subducida, evidencia reciente desmiente esta conexión. [27] El mecanismo de formación de penachos sigue siendo un tema de investigación.

Bloques de falla

Varios movimientos de la corteza terrestre que dan lugar a la formación de montañas están asociados a fallas . Estos movimientos son susceptibles de análisis que permiten predecir, por ejemplo, la altura de un bloque elevado y el ancho de una grieta intermedia entre bloques utilizando la reología de las capas y las fuerzas de isostasia . Los primeros modelos de placas dobladas que predecían fracturas y movimientos de fallas han evolucionado hasta convertirse en los modelos cinemáticos y de flexión actuales. [28] [29]

Véase también

Referencias

  1. ^ Steven M. Stanley (2004). "La formación de montañas". Historia del sistema terrestre (2.ª ed.). Macmillan. pág. 207. ISBN 978-0-7167-3907-4.
  2. ^ Robert J. Twiss ; Eldridge M. Moores (1992). "Modelos tectónicos de placas de zonas de núcleo orogénico". Geología estructural (2.ª ed.). Macmillan. pág. 493. ISBN 978-0-7167-2252-6.
  3. ^ Ollier, Cliff ; Pain, Colin (2000). El origen de las montañas . Routledge. pág. 1. ISBN 978-0-415-19890-5.
  4. ^ "Teoría geosinclinal". publish.illinois.edu . Universidad de Illinois en Urbana-Champaign . Consultado el 8 de marzo de 2018 . La principal idea de formación de montañas que se apoyó desde el siglo XIX hasta el siglo XX es la teoría geosinclinal.
  5. ^ Kurt Stüwe (2007). "§4.5 Geomorfología". Geodinámica de la litosfera: una introducción (2.ª ed.). Springer. pág. 178. ISBN 978-3-540-71236-7.
  6. ^ Andrew Goudie (2004). Enciclopedia de geomorfología; Volumen 2. Routledge. pág. 701. ISBN 978-0-415-32738-1.
  7. ^ NASA - Actividad en Kliuchevskoi
  8. ^ Victor Schmidt; William Harbert (2003). El planeta Tierra y las nuevas geociencias (4.ª ed.). Kendall Hunt. pp. 46–47. ISBN 978-0-7872-9355-0.
  9. ^ Stephen D Butz (2004). "Capítulo 8: Tectónica de placas". Science of Earth Systems. Thompson/Delmar Learning. pág. 136. ISBN 978-0-7668-3391-3.
  10. ^ John Gerrard (1990). "Tipos de volcanes". Entornos montañosos: un examen de la geografía física de las montañas. MIT Press. p. 194. ISBN 978-0-262-07128-4.
  11. ^ Robert Wayne Decker; Barbara Decker (2005). "Capítulo 8: Puntos calientes". Volcanes (4.ª ed.). Macmillan. pág. 113 y siguientes . ISBN 978-0-7167-8929-1.
  12. ^ Arthur Holmes ; Donald Duff (2004). Holmes Principles of Physical Geology (4.ª ed.). Taylor & Francis. pág. 209. ISBN 978-0-7487-4381-0.
  13. ^ Transacciones de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, Volumen 39. Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. 1898. pág. 62.
  14. ^ James Shipman; Jerry D. Wilson; Aaron Todd (2007). "Minerales, rocas y volcanes". Introducción a la ciencia física (12.ª ed.). Cengage Learning. pág. 650. ISBN 978-0-618-93596-3.
  15. ^ Michael P Searle (2007). "Características y procesos de diagnóstico en la construcción y evolución de los cinturones orogénicos de tipo Omán, Zagros, Himalaya, Karakoram y Tíbet". En Robert D Hatcher Jr .; MP Carlson; JH McBride y JR Martinez Catalán (eds.). Marco 4-D de la corteza continental . Sociedad Geológica de América. p. 41 y siguientes . ISBN 978-0-8137-1200-0.
  16. ^ Chris C. Park (2001). "Figura 6.11". El medio ambiente: principios y aplicaciones (2.ª ed.). Routledge. pág. 160. ISBN 9780415217705.
  17. ^ Scott Ryan (2006). "Figura 13-1". CliffsQuickReview Ciencias de la Tierra. Wiley. ISBN 978-0-471-78937-6.
  18. ^ John Gerrard (12 de abril de 1990). Referencia citada. pág. 9. ISBN 978-0-262-07128-4.
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  20. ^ Мичев (Michev), Николай (Nikolay); Михайлов (Mihaylov), Цветко (Tsvetko); Вапцаров (Vaptsarov), Иван (Iván); Кираджиев (Kiradzhiev), Светлин (Svetlin) (1980). Географски речник на България[ Diccionario geográfico de Bulgaria ] (en búlgaro). Sofía: Наука и култура (Nauka i kultura). pag. 368.
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