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Dorsales oceanicas y zonas de subduccion

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Dorsales oceanicas y zonas de subduccion

Mensaje por AnaPaula el Mar Ago 30, 2011 1:11 am

Las dorsales oceánicas son grandes elevaciones submarinas situadas en la parte
central de los océanos de la Tierra. Tienen una altura media de 2000 a
3000 metros y poseen un surco central, llamado rift, por donde sale
magma procedente de la astenosfera. Avanza a 2,4cm/año. Estas
formaciones están activas, el magma emerge continuamente desde la
corteza oceánica, a través de las fisuras del fondo del océano, y forma
nuevos volcanes y porciones de corteza. Debido a esto, las rocas son más
jóvenes en el centro de la dorsal (cerca de donde está la fisura) que
en la periferia. Por otro lado, la permanente renovación del suelo de
los océanos por este continuo fluir de magma hace que esta clase de
corteza sea, por lo general, considerablemente más joven que las
cortezas continentales.

Etapas principales de la formación de una dorsal oceánica

A - Rift continental: abombamiento y hundimiento central. Fractura en puntos triples y formación de aulacógenos.
B - Mar Rojo Celeste: Formación de fallas normales.
C - Océano estrecho: Sedimentación onlap (progradante)
D - Atlántico: Margen continental pasivo maduro

Teorías alternativas

Existen dos procesos a los que se cree responsable de la separación que se
observa en las dorsales del centro de los océanos, y no está claro cual
de ellos es el principal. La subducción y el empuje de las dorsales son
los dos procesos más populares con los que se trata de explicar el
proceso. En el caso del empuje de las dorsales, se sostiene que el peso
de la cordillera empuja al resto de la placa, alejándola del centro y
acercándola a una zona de subducción. En la zona de subducción, el peso
de la placa que está siendo "tirada" hacia abajo, atrae al resto de la
placa hacia el lugar.
La otra teoría que intenta explicar la formación de nueva corteza oceánica en el centro de las dorsales submarinas es el cinto transportador en el manto (diagramado en la segunda imagen). Sin embargo, los que se oponen a esta teoría indican
que la parte superior del manto, la astenosfera, es demasiado flexible
para que la fricción generada pueda empujar a una placa tectónica.

Teorías alternativas

Existen dos procesos a los que se cree responsable de la separación que se
observa en las dorsales del centro del océanos, y no está claro cual
ellos es el principal.

Velocidad de expansión del fondo oceánico

Edad del fondo oceánico. En rojo el más joven, junto a las dorsales, por
ejemplo en la centroatlántica. En azul el más antiguo, por ejemplo,
junto a las costas norteafricana y norteamericana. La diferente
extensión de los fondos de cada edad dan un claro indicio de la
diferente velocidad de expansión en cada punto, que originó las zonas de
fractura (fallas transformantes) claramente visibles como
discontinuidades habitualmente perpendiculares a las dorsales.

La velocidad de creación de nuevo material en el fondo del océano, conocida
generalmente como velocidad de expansión, es pequeña y se mide en
milímetros/año. Para una clasificación rápida, se subdividen las
velocidades en:
Rápidas: más de 100 mm/año
Medianas: alrededor de 60 mm/año
Lentas: menos de 20 mm/año

El nuevo material formado en las dorsales mesoceánicas, al ir enfriándose y
transformándose en roca, se alinean de acuerdo al campo magnético
terrestre. Estudiando su orientación, se han podido determinar las
variaciones que ha tenido el campo magnético a lo largo de la historia
del planeta.

El proceso por el cual una fisura como el Gran Valle del
Rift pasa a convertirse en una dorsal oceánica no es aun del todo
entendido, aunque se cree que el área del mar Rojo es un ejemplo, en el
cual el golfo de Suez, en el Norte, representaría las etapas más
tempranas, el Norte del mar Rojo una etapa intermedia y el Sur de este
una etapa más avanzada de la formación.

Zonas de fractura

Se denominan zonas de fractura de las dorsales a las grietas que
atraviesan sus crestas, marcando la dirección del deslizamiento según el
rumbo de las llamadas fallas transformantes, resultado de la
compensación de las tensiones a que se somete la dorsal y todo el fondo
oceánico por las diferentes velocidades a que se produce la expansión
del suelo marino a lo largo de las dorsales. Un ejemplo de estas zonas
de fractura es la famosa falla de San Andrés (que emerge al exterior en
California, Estados Unidos), aunque la mayoría son submarinas.

Lista de dorsales oceánicas

Distribución mundial de las dorsales oceánicas.
Dorsal de Adén
Dorsal del Explorador
Dorsal Gorda
Dorsal Juan de Fuca
Dorsal Antártico-Americana
Dorsal del Pacífico Oriental
Dorsal de Chile
Dorsal de Galápagos
Dorsal Escocesa
Dorsal Gakkel (Dorsal mesoártica)
Dorsal Antártico-Pacífica
Dorsal del Índico oriental
Dorsal Índico-central
Dorsal Arábigo-Índica o dorsal de Carlsberg
dorsal del Índico occidental
Dorsal mesoatlántica
Dorsal de Knipovich (entre Groenlandia y Svalbard)
Dorsal Mohns (entre Svalbard e Islandia)
Dorsal de Kolbeinsey (Norte de Islandia)
Dorsal de Reykjanes (Sur de Islandia)
Dorsal del Atlántico norte
Dorsal del Atlántico sur, que enlaza a través de la dorsal Africano antártica con la dorsal del Índico occidental




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Re: Dorsales oceanicas y zonas de subduccion

Mensaje por richardalberto el Mar Ago 30, 2011 1:15 am

Smile Cada día se aprende más por supuesto.gracias Muy feliz .

richardalberto
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Re: Dorsales oceanicas y zonas de subduccion

Mensaje por AnaPaula el Mar Ago 30, 2011 1:25 am

La subducción de placas es un proceso de hundimiento de una placa litosférica bajo
otra en un límite convergente, según la teoría de tectónica de placas.
Generalmente, es la litósfera oceánica, de mayor peso específico, la que
subduce bajo la litósfera continental, menos densa. Un ejemplo muy
estudiado es la subducción de la placa de Nazca bajo la Cordillera
Andina.

Dado que la temperatura (hasta más de 1.000 grados Celsius) y la presión aumentan con la profundidad, a una profundidad de 100 kilómetros una parte de los materiales de la placa en subducción son liberados (en especial el agua) lo que conlleva la fusión del manto suprayacente, que a su vez, asciende a través de la corteza terrestre
continental creando volcanes. La formación de algunos volcanes, montañas, islas y fosas oceánicas están relacionadas con los procesos de subducción, deriva continental y orogénesis.

La subducción ocurre principalmente en el cinturón de fuego del Pacífico (costa oeste
de América del Sur, América Central y América del Norte, Aleutianas, Japón, Filipinas, Marianas, Indonesia) y partes del Mar Mediterráneo. Siempre provoca fenómenos sísmicos de mayor magnitud.

Las zonas de subducción constituyen una parte muy importante dentro de la dinámica
de los materiales terrestres. Los materiales subducidos han cambiado posiblemente las propiedades del manto, y permitido que la convección se mantenga. Sismológicamente las zonas de subducción son caracterizadas por las zonas de Benioff.

[editar]Ángulo de subducción

El ángulo de subducción, el ángulo que forma el plano de la zona de benioff
con la superficie terrestre es muy importante para las carácteristicas
de la zona de subducción reflejandose en el volcanismo, orogenesis y
sismos asociados a la zona de subducción. Uno de los factores
principales que modulan el ángulo de subducción es la densidad de la
litósfera oceánica y la densidad a su vés esta muy relacionada con la
edad de la corteza oceánica de manera que las zonas de subducción con
corteza oceánica más antigua también tienen la más densa y por lo tanto
un ángulo de subducción mayor.

Subducción subhorizontal

(<30°): ocurre cuando la litósfera en subducción es subducida
horizontalmente o casi horizontalmente. El bloque litósferico subduccido
puede extenderse en forma subhorizontal por cientos, y hasta más de
mil, kilómetros por debajo de la placa no subducida. Debido a que la
subducción de bloques litósfericos a grandes profundidades es necesario
para producir volcanismo de subducción (a través de la deshidratación de
minerales que liberan agua y facilitan la fusión parcial del manto) la
subducción subhorizontal se invoca para explicar la falta de volcanismo
en ciertas zonas como el Norte Chico de Chile y el norte del Perú. En
estos dos casos existen hipotésis de que la dorsal de Nazca y la dorsal
de Juan Fernández le estarían dando flote en ciertos lugares la placa de
Nazca.

Subducción empinada (>70°): ocurre en zonas de subducción donde la corteza y litósfera oceánica son viejas y gruesas y se ha mermado su capacidad de flote. En el presente la zona de subducción más empinada es la de las islas Marianas donde esto se manifiesta en la fosa de las Marianas que es la más profunda de la
Tierra. La corteza oceánica que esta en camino a ser subducida en la
fosa de las Marianas es la corteza oceánica más antigua de la Tierra sin
contar ofiolitas. La subducción empinada esta asociada a extensión de
retroarco,1 provocando la migración de corteza de los arcos volcánicos y
fragmentos of de corteza continetal dejando atrás y mar marginal.
Ejempos de esto último es Japón con el Mar de Japón y Nueva Zelanda con
el Mar de Tasmania.




Última edición por AnaPaula el Mar Ago 30, 2011 1:30 am, editado 3 veces

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Re: Dorsales oceanicas y zonas de subduccion

Mensaje por AnaPaula el Mar Ago 30, 2011 1:26 am

richardalberto escribió: Cada día se aprende más por supuesto.gracias .

Hola Richard.. asi es cada dia todos aprendemos un poco mas...

saludos

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Re: Dorsales oceanicas y zonas de subduccion

Mensaje por AnaPaula el Mar Ago 30, 2011 1:45 am

Terremoto Resumen:

Según lo informado por los EE.UU. Geological Survey Nacional de Información sobre Terremotos Center (NEIC), un terremoto ocurrido bajo el norte de Perú el miércoles 24 de agosto a las 12:46 PM hora local
tiempo. Este terremoto ocurrió en la zona de subducción donde la placa de Nazca inmersiones oceánicas debajo de la placa continental de América del Sur.

La estrella roja en el mapa de la derecha muestra el epicentro del terremoto, mientras que el flechas muestran el movimiento de la Placa de Nazca hacia la Placa Sudamericana. cerca de la epicentro de este terremoto, las dos placas convergen a una velocidad de unos 8 cm / año.

El mapa de abajo a la izquierda muestra la actividad histórica de terremotos cercanos al epicentro (estrella verde) desde 1990 hasta la actualidad. Los terremotos son poco profundas en el Perú - Fosa de Chile y el aumento de > Profundidad de 500 km (círculos rojos) hacia la parte oriental de esta zona del mapa, como la placa de Nazca
subducción profunda debajo de la Placa de América del Sur.

El epicentro de este terremoto M7.0 es de 82 km (50 millas) al norte de Pucallpa (quechua para "rojos tierra "), una ciudad de más de 300.000 personas, y 567 kilómetros (350 millas) al norte-noreste de Lima.
Debido a la profundidad de 145 km de este terremoto, la intensidad de los temblores de tierra fue moderada incluso cerca del epicentro. No ha habido informes inmediatos de daños graves, lesiones o muertes a causa de este terremoto.





Sismograma Descripción:

El relato de este terremoto de magnitud 7,0 en la Universidad de Portland es sismómetro se ilustra a continuación. Este terremoto ocurrió 68,28 grados (7.579 kilometros, 4.709 millas) de distancia de la estación de registro UPOR en Portland, Oregon.

Las ondas sísmicas se pueden distinguir por un numero de propiedades, incluyendo la velocidad que las ondas viajan, la dirección de las ondas mueven las partículas que pasan cerca, y donde no se propagan, y el zonas de la Tierra a través del cual propagarse. Para este evento, se describen as ondas P y S, ambos de nombre olas debido a que viajan o se propagan a través del cuerpo de la Tierra.

Por otra parte, vamos a describir las ondas superficiales que viajan a lo largo de la superficie terrestre.

Las ondas P son ondas compresionales que viajan trayectoria curva a través del manto. Las ondas P llegó para el sismómetro en Portland, Oregon 10 minutos y 45 segundos (645 segundos) después del terremoto.

Las ondas PP son ondas compresionales que rebotan en la superficie de la Tierra a mitad de camino entre
el terremoto y sísmica de la estación. PP de energía llegó a 13 minutos
y 17 segundos (797 segundos) después del terremoto.

Viajando por el mismo camino que la onda P, el S-ondas (ondas de corte) viajan a una velocidad más lenta llegando 19 minutos y 34 segundos (1174 segundos) después del terremoto.

Las ondas superficiales viajaron desde el terremoto a Portland alrededor del perímetro de la Tierra y llegó 28 minutos y 53 segundos (1733 segundos) después del terremoto.

http://www.iris.edu/hq/files/programs/education_and_outreach/retm/tm_110824_peru/110824_Peru.pdf


Última edición por AnaPaula el Mar Ago 30, 2011 2:04 am, editado 1 vez

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Re: Dorsales oceanicas y zonas de subduccion

Mensaje por richardalberto el Mar Ago 30, 2011 2:00 am

Smile Este terremoto si que fué inusualmente largo.

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Re: Dorsales oceanicas y zonas de subduccion

Mensaje por AnaPaula el Mar Ago 30, 2011 2:06 am

ahi una explicacion de este terremoto en Peru estimado richard.

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Re: Dorsales oceanicas y zonas de subduccion

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