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Napa

Descripción esquemática de un sistema de empuje erosionado. El material sombreado es la napa. El agujero de erosión se llama ventana o ventana . El klippe es el bloque aislado de la nuca que recubre material autóctono.

En geología , una napa o lámina de empuje es un gran cuerpo de roca en forma de lámina que se ha movido más de 2 km (1,2 millas) [1] o 5 km (3,1 millas) [2] [3] por encima de una falla de empuje desde su original. posición. Las siestas se forman en entornos tectónicos de compresión, como zonas de colisión continental o en la placa suprayacente en zonas de subducción activa . Las siestas se forman cuando una masa de roca es forzada (o "empujada" ) sobre otra masa de roca, generalmente en un plano de falla de ángulo bajo. La estructura resultante puede incluir pliegues recostados a gran escala , cortes a lo largo del plano de falla, [4] pilas de empuje imbricadas , ventanas y klippes .

El término proviene de la palabra francesa para mantel en alusión a un mantel arrugado que se empuja sobre una mesa. [4]

Historia

Los nappes o cinturones de nappe son una característica importante de los Alpes europeos , Dinárides , Cárpatos y Balcanes . [5] [6] Desde el siglo XIX, muchos geólogos han descubierto áreas con desplomes a gran escala. Algunos de ellos fueron fundamentados con evidencia paleontológica . El concepto fue desarrollado por Marcel Alexandre Bertrand , quien desentrañó la compleja historia tectónica de los Alpes e identificó la característica como nappe de charriage . Reinterpretó estudios anteriores de Arnold Escher von der Linth y Albert Heim en los Alpes de Glaris . [7] Su trabajo en Suiza influyó en Escher y Maurice Lugeon . Varios años más tarde, Charles Lapworth investigó la estructura de la napa en el noroeste de Escocia . Más tarde, Lugeon transfirió las ideas de las siestas a los Cárpatos .

Estructura

Klippe de la napa Hronic, monte Vápeč, montes Strážovské vrchy. , Eslovaquia

Nappe se puede calificar de varias maneras para indicar diversas características de una formación. La parte frontal en la dirección del movimiento, se llama el borde delantero de la nuca; Numerosos pliegues y empujes secundarios y dúplex son características comunes aquí y a veces se les llama digitaciones . La superficie de una falla de cabalgamiento que provocó el movimiento de una nuca se llama descollement , plano de desprendimiento o suela de cabalgamiento. La zona radicular es una zona donde la nuca se encuentra completamente separada de su sustrato. A menudo se comprime y reduce, incluso se empuja por debajo de las unidades tectónicas circundantes, lo que da como resultado una estructura específica llamada sutura . Una nuca cuya zona de raíz se desconoce, se denomina napa desarraigada .

Las áreas con estructura de napa suelen contener dos tipos de características geológicas:

Clasificación

Según su composición petrográfica se conocen dos tipos básicos de napas:

Mecanismos de emplazamiento

Placas tectónicas convergentes y la cuña orogénica

Las siestas generalmente se consideran estructuras compresivas , sin embargo se pueden encontrar algunas excepciones, especialmente entre los deslizamientos gravitacionales a lo largo de fallas de ángulo bajo. [8] [9] Las fuerzas gravitacionales podrían incluso ser importantes en ciertos casos durante el emplazamiento de empujes de compresión. El movimiento de enormes masas de roca puede verse influenciado por varias fuerzas, fuerzas que pueden actuar juntas o secuencialmente. Estas fuerzas frecuentemente resultan en metamorfismo de alta temperatura y presión y una fuerte deformación de las rocas de la napa. [10]

A profundidades menores, las bajas presiones y temperaturas no pueden provocar el comportamiento plástico y viscoso de la roca sólida necesario para moverse a lo largo de fallas de ángulo bajo. Se considera que tales características pueden lograrse en condiciones significativamente menos extremas en las rocas arcillosas o evaporitas , que luego pueden actuar como lubricantes tectónicos . El proceso que reduce significativamente la resistencia friccional es la sobrepresión del fluido, que actúa contra la presión normal, reduciendo así las altas presiones litostáticas y permitiendo la fracturación, cataclasis y formación de brechas tectónicas o hendiduras de falla que podrían actuar como plano de descollemento . Las evaporitas también suelen estar relacionadas con los planos de despegue y empuje. Las evaporitas son muy propensas a la deformación por cizallamiento y, por lo tanto, prefieren planos de desprendimiento. [11]

El comportamiento de las láminas de empuje se explica actualmente mediante el modelo de la cuña orogénica, que depende del cono interno de la cuña θ. [12] El deslizamiento gravitacional es un movimiento generado por el movimiento hacia abajo de un plano inclinado bajo la acción de la gravedad . La difusión gravitacional, posiblemente acompañada de una fase inicial de diapirismo , es generada por un gran flujo de calor que provoca un desprendimiento en un interior. [13] Otros mecanismos, como el empuje desde atrás, la acción de fuerzas de compresión tangenciales y el acortamiento del basamento, son esencialmente variaciones de los mecanismos anteriores.

Referencias

  1. ^ Howell, JV (Editor) 1960: Glosario de geología y ciencias afines. Instituto Geológico Americano, Washington DC, 325 p.
  2. ^ Marko, F., Jacko, S., 1999: Geología estructural (general y sistemática). Archivado el 19 de julio de 2011 en Wayback Machine ISBN  80-88896-36-3 Vydavateľstvo Harlequin, Košice, p. 81 - 93 (en eslovaco)
  3. ^ Dennis, JG, 1967, Diccionario tectónico internacional. AAPG, Tulsa, pág. 112
  4. ^ ab Twiss, Robert J. y Eldridge M. Moores, Geología estructural, WH Freeman, 1992, pág. 236 ISBN 978-0716722526 
  5. ^ Schmid, SM, Fügenschuh, B., Kissling, E y Schuster, R. 2004: Mapa tectónico y arquitectura general del orógeno alpino. Archivado el 12 de enero de 2012 en Wayback Machine Eclogae geologicae Helvetiae v. 97, Basilea: Birkhäuser Verlag, págs. 93-117, ISSN 0012-9402
  6. ^ Gamkrelidze, IP 1991: Capas tectónicas y capas horizontales de la corteza terrestre en el cinturón mediterráneo (Cárpatos, Balcanes y Cáucaso). Tectonofísica, 196, pág. 385-396
  7. ^ Franks, S., Trümpy, R., 2005: Sexto Congreso Geológico Internacional: Zúrich, 1894. Episodios, vol. 28, 3, pág. 187-192
  8. ^ Graham, RH (1979) "Deslizamiento por gravedad en los Alpes marítimos" págs. 335–352 En McClay, KR y Price, Nueva Jersey (editores) (1981) Thrust and Nappe Tectonics (Publicación especial 9 de la Sociedad Geológica de Londres) Blackwell Scientific, Oxford, Inglaterra, ISBN 978-0-632-00614-4 
  9. ^ Parque, RG (2004) [1997]. Foundations of Structural Geology (reimpresión de la edición de 1997 de Chapman & Hall) (tercera ed.). Abingdon, Inglaterra: Taylor y Francis. págs. 131-132. ISBN 978-0-7487-5802-9.
  10. ^ Rodrigues, SWO, Martins-Ferreira, MAC, Faleiros, FM, Neto, MDCC y Yogi, MTAG (2019). Condiciones de deformación y desarrollo de tejido de cuarzo en el eje c a lo largo de los límites de la napa: El Sistema Andrelândia Nappe, Sur de Brasilia Orogen (Brasil). Tectonofísica.
  11. ^ Davis, DM, Engelder, T., 1985: El papel de la sal en los cinturones plegables y empujados. Tectonofísica, 119, pág. 67-88
  12. ^ Nemčok, M., Schamel, S., Gayer, RA, 2005: Thrustbelts: arquitectura estructural, regímenes térmicos y sistemas petroleros. Prensa de la Universidad de Cambridge, Cambridge, 554 p.
  13. ^ Price, Nueva Jersey, McClay, KR, 1981: Introducción. pag. 1-5 en Price, Nueva Jersey, McClay, KR (Eds.), Thrust and Nappe Tectonics. Sociedad Geológica, Publicaciones especiales vol. 9, Londres, 528 p.