
Una gran provincia ígnea ( GPI ) es una acumulación extremadamente grande de rocas ígneas , que incluye intrusiones ( sills , diques ) y extrusiones ( flujos de lava , depósitos de tefra ), que se originan cuando el magma viaja a través de la corteza hacia la superficie. La formación de las GPI se atribuye de diversas maneras a plumas del manto o a procesos asociados con la tectónica de placas divergente . [ 1 ] La formación de algunas de las GPI en los últimos 500 millones de años coincide en el tiempo con extinciones masivas y cambios climáticos rápidos , lo que ha dado lugar a numerosas hipótesis sobre relaciones causales. Las GPI son fundamentalmente diferentes de cualquier otro volcán o sistema volcánico actualmente activo .
Descripción general
Definición
En 1992, Coffin y Eldholm definieron inicialmente el término "gran provincia ígnea" como representativo de una variedad de provincias ígneas máficas con una extensión areal mayor de 100 000 km² que representaban "emplazamientos corticales masivos de roca extrusiva e intrusiva predominantemente máfica (rica en magnesio y hierro), y originados a través de procesos distintos de la expansión 'normal' del fondo oceánico". [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] Esa definición original incluía basaltos de inundación continentales , mesetas oceánicas , grandes enjambres de diques (las raíces erosionadas de una provincia volcánica) y márgenes volcánicos de rift . Los fondos marinos de basalto máfico y otros productos geológicos de la tectónica de placas 'normal' no se incluyeron en la definición. [ 5 ] La mayoría de estas LIP consisten en basalto, pero algunas contienen grandes volúmenes de riolita asociada (por ejemplo, el Grupo Basáltico del Río Columbia en el oeste de los Estados Unidos); La riolita suele ser muy seca en comparación con las riolitas de arcos insulares , con temperaturas de erupción mucho más elevadas (de 850 °C a 1000 °C) que las riolitas normales. Algunas grandes provincias ígneas (LIP, por sus siglas en inglés) se encuentran geográficamente intactas, como las Trampas del Decán basálticas en la India, mientras que otras se han fragmentado y separado por movimientos de placas, como la provincia magmática del Atlántico Central , cuyas partes se encuentran en Brasil, el este de Norteamérica y el noroeste de África. [ 6 ]
En 2008, Bryan y Ernst refinaron la definición para restringirla un poco: "Las grandes provincias ígneas son provincias magmáticas con extensiones areales >1 × 10 5 km 2 , volúmenes ígneos >1 × 10 5 km 3 y vidas útiles máximas de ~50 Myr que tienen entornos tectónicos intraplaca o afinidades geoquímicas, y se caracterizan por pulsos ígneos de corta duración (~1–5 Myr), durante los cuales se ha emplazado una gran proporción (>75%) del volumen ígneo total. Son predominantemente máficos, pero también pueden tener componentes ultramáficos y silícicos significativos, y algunos están dominados por magmatismo silícico." Esta definición pone énfasis en las características de alta tasa de emplazamiento de magma del evento LIP y excluye montes submarinos, grupos de montes submarinos, dorsales submarinas y corteza de fondo marino anómala. [ 7 ]
La definición se ha ampliado y perfeccionado desde entonces, y sigue en desarrollo. Algunas definiciones nuevas de LIP incluyen grandes provincias graníticas como las que se encuentran en la Cordillera de los Andes de Sudamérica y en el oeste de Norteamérica. Se han desarrollado taxonomías exhaustivas para centrar los debates técnicos. Se ha propuesto la subcategorización de las LIP en grandes provincias volcánicas (LVP) y grandes provincias plutónicas (LPP), incluyendo rocas producidas por procesos tectónicos de placas normales, pero estas modificaciones no son generalmente aceptadas. [ 8 ] Actualmente, el término LIP se utiliza con frecuencia para describir también áreas voluminosas, no solo de rocas máficas, sino de todo tipo de rocas ígneas. Además, el umbral mínimo para ser incluido como LIP se ha reducido a 50 000 km² . [ 8 ] La taxonomía de trabajo, centrada en gran medida en la geoquímica, es:
- Gran provincia volcánica (LVP)
- Gran provincia riolítica (LRP)
- Gran provincia andesítica (GPA)
- Gran provincia basáltica (LBP): basaltos de inundación oceánicos o continentales.
- Gran provincia basáltica-riolítica (LBRP)
- Gran provincia plutónica (LPP)
- Gran provincia granítica (GPG)
- Gran provincia plutónica máfica
Estudiar
Debido a que las grandes provincias ígneas se crean durante eventos ígneos de corta duración que resultan en acumulaciones relativamente rápidas y de gran volumen de roca volcánica e intrusiva ígnea, merecen ser estudiadas. Las LIP presentan vínculos confirmados o posibles con extinciones masivas y cambios ambientales y climáticos globales. Michael Rampino y Richard Stothers citan 11 episodios distintos de basalto de inundación —ocurridos en los últimos 250 millones de años— que crearon provincias volcánicas y mesetas oceánicas y coincidieron con extinciones masivas. [ 9 ] Este tema se ha desarrollado en un amplio campo de investigación, que une disciplinas de geociencias como la bioestratigrafía , la vulcanología , la petrología metamórfica y la modelización del sistema terrestre .
El estudio de las LIP tiene implicaciones económicas. Algunos investigadores las asocian con hidrocarburos atrapados. Se asocian con concentraciones económicamente viables de cobre-níquel y hierro. [ 10 ] También se asocian con la formación de importantes provincias minerales, incluyendo depósitos de elementos del grupo del platino y, en las LIP silícicas, depósitos de plata y oro. [ 5 ] Asimismo, se encuentran depósitos de titanio y vanadio asociados a las LIP. [ 11 ]
Los LIP (Grandes Provincias Isócronas) en el registro geológico han marcado cambios importantes en la hidrosfera y la atmósfera , provocando grandes cambios climáticos y posiblemente extinciones masivas de especies. [ 5 ] Algunos de estos cambios estuvieron relacionados con la liberación rápida de gases de efecto invernadero de la litosfera a la atmósfera. Por lo tanto, los cambios desencadenados por los LIP pueden utilizarse como casos de estudio para comprender los cambios ambientales actuales y futuros.
La teoría de la tectónica de placas explica la topografía mediante las interacciones entre las placas tectónicas, influenciadas por las tensiones viscosas generadas por el flujo dentro del manto subyacente . Dado que el manto es extremadamente viscoso, su caudal varía en pulsos que se reflejan en la litosfera mediante ondulaciones de pequeña amplitud y gran longitud de onda. Comprender cómo la interacción entre el flujo del manto y la elevación de la litosfera influye en la formación de grandes provincias ígneas (LIP) es fundamental para comprender la dinámica pasada del manto. [ 12 ] Las LIP han desempeñado un papel crucial en los ciclos de ruptura continental, formación continental, adiciones de nueva corteza desde el manto superior y ciclos de supercontinentes . [ 12 ]
Formación
La Tierra tiene una capa exterior formada por placas tectónicas discretas y móviles que flotan sobre un manto convectivo sólido, situado sobre un núcleo líquido . El flujo del manto es impulsado por el descenso de placas tectónicas frías durante la subducción y el ascenso complementario de plumas del manto de material caliente procedente de niveles inferiores. La superficie terrestre refleja el estiramiento, el engrosamiento y la flexión de las placas tectónicas a medida que interactúan. [ 13 ]
La formación de placas oceánicas en surgencias, expansión y subducción son fundamentos bien aceptados de la tectónica de placas, donde el ascenso de materiales calientes del manto y el hundimiento de las placas oceánicas más frías impulsan la convección del manto. En este modelo, las placas tectónicas divergen en las dorsales oceánicas , donde la roca caliente del manto fluye hacia arriba para llenar el espacio. Los procesos tectónicos de placas explican la gran mayoría del vulcanismo terrestre . [ 14 ]
Más allá de los efectos del movimiento impulsado por convección, los procesos profundos tienen otras influencias en la topografía de la superficie. La circulación convectiva impulsa ascensos y descensos en el manto terrestre que se reflejan en los niveles locales de la superficie. Los materiales calientes del manto que ascienden en una pluma pueden extenderse radialmente bajo la placa tectónica, causando regiones de elevación. [ 13 ] Estas plumas ascendentes desempeñan un papel importante en la formación de grandes provincias ígneas (LIP).
Cuando se forman, las grandes provincias ígneas (LIP, por sus siglas en inglés) suelen tener una extensión areal de unos pocos millones de kilómetros cuadrados y volúmenes del orden de 1 millón de kilómetros cúbicos. En la mayoría de los casos, la mayor parte del volumen de una LIP basáltica se deposita en menos de 1 millón de años. Uno de los enigmas del origen de estas LIP reside en comprender cómo se forman y erupcionan enormes volúmenes de magma basáltico en escalas de tiempo tan cortas, con tasas de efusión hasta un orden de magnitud mayores que las de los basaltos de las dorsales oceánicas. El origen de muchas o todas las LIP se atribuye a plumas del manto, a procesos asociados con la tectónica de placas o a impactos de meteoritos .
Puntos de acceso
Aunque la mayor parte de la actividad volcánica en la Tierra está asociada con zonas de subducción o dorsales oceánicas, existen regiones significativas de vulcanismo extenso y de larga duración, conocidas como puntos calientes , que solo están indirectamente relacionadas con la tectónica de placas. La cadena de montes submarinos Hawái-Emperador , ubicada en la placa del Pacífico , es un ejemplo, que traza millones de años de movimiento relativo a medida que la placa se desplaza sobre el punto caliente de Hawái . Se han identificado numerosos puntos calientes de tamaño y edad variables en todo el mundo. Estos puntos calientes se mueven lentamente entre sí, pero se mueven un orden de magnitud más rápido con respecto a las placas tectónicas, lo que proporciona evidencia de que no están directamente vinculados a ellas. [ 14 ]
El origen de los puntos calientes sigue siendo controvertido. Los puntos calientes que alcanzan la superficie terrestre pueden tener tres orígenes distintos. Los más profundos probablemente se originan en el límite entre el manto inferior y el núcleo; aproximadamente entre el 15 % y el 20 % presentan características como la presencia de una cadena lineal de montes submarinos con edades crecientes, grandes provincias ígneas (LIP) en el punto de origen de la trayectoria, baja velocidad de ondas de cizallamiento que indica altas temperaturas por debajo de la ubicación actual de la trayectoria, y proporciones de ³He a ⁴He que se consideran consistentes con un origen profundo. Otros , como los puntos calientes de Pitcairn , Samoa y Tahití , parecen originarse en la parte superior de grandes domos de lava transitorios y calientes (denominados superhinchas) en el manto. El resto parece originarse en el manto superior y se ha sugerido que resultan de la ruptura de la litosfera en subducción. [ 15 ]
Imágenes recientes de la región debajo de puntos calientes conocidos (por ejemplo, Yellowstone y Hawái) mediante tomografía de ondas sísmicas han proporcionado evidencia creciente que respalda la existencia de plumas convectivas relativamente estrechas y de origen profundo, limitadas en extensión en comparación con la circulación tectónica de placas a gran escala en la que están inmersas. Las imágenes revelan trayectorias verticales continuas pero sinuosas con cantidades variables de material más caliente, incluso a profundidades donde se predice que ocurren transformaciones cristalográficas. [ 16 ]
Ruptura de placas
Una alternativa importante al modelo de pluma es un modelo en el que las rupturas son causadas por tensiones relacionadas con las placas que fracturaron la litosfera, permitiendo que el material fundido alcance la superficie desde fuentes heterogéneas superficiales. Se postula que los grandes volúmenes de material fundido que forman las LIP son causados por la convección en el manto superior, que es secundaria a la convección que impulsa el movimiento de las placas tectónicas. [ 17 ]
Erupciones tempranas de embalses
Se ha propuesto que la evidencia geoquímica respalda la existencia de un reservorio formado tempranamente que sobrevivió en el manto terrestre durante aproximadamente 4.500 millones de años. Se postula que el material fundido se originó a partir de este reservorio, contribuyendo a la formación del basalto de inundación de la isla de Baffin hace unos 60 millones de años. Los basaltos de la meseta de Ontong Java muestran firmas isotópicas y de elementos traza similares a las propuestas para el reservorio de la Tierra primitiva. [ 18 ]
Meteoritos

Se han observado siete pares de puntos calientes y grandes provincias ígneas (LIP) ubicados en lados opuestos de la Tierra; los análisis indican que esta coincidencia en la ubicación antipodal es muy improbable que sea aleatoria. Los pares de puntos calientes incluyen una gran provincia ígnea con vulcanismo continental frente a un punto caliente oceánico. Se espera que los impactos oceánicos de grandes meteoritos tengan una alta eficiencia en la conversión de energía en ondas sísmicas. Estas ondas se propagarían alrededor del mundo y volverían a converger cerca de la posición antipodal; se esperan pequeñas variaciones, ya que la velocidad sísmica varía según las características de la ruta a lo largo de la cual se propagan las ondas. A medida que las ondas se concentran en la posición antipodal, someten la corteza en el punto focal a una tensión significativa y se propone que la rompan, creando pares antipodales. Cuando el meteorito impacta un continente, no se espera que la menor eficiencia de la conversión de energía cinética en energía sísmica cree un punto caliente antipodal. [ 17 ]
Se ha propuesto un segundo modelo de formación de puntos calientes y grandes provincias ígneas (LIP) relacionado con impactos, en el que se generó vulcanismo menor en puntos calientes en sitios de impacto de grandes cuerpos y se desencadenó vulcanismo de basalto de inundación en dirección antipodal por energía sísmica concentrada. Este modelo ha sido cuestionado porque los impactos generalmente se consideran sísmicamente demasiado ineficientes, y las Trampas del Decán de la India no fueron antipodales al impacto de Chicxulub en México (y comenzaron a erupcionar varios millones de años antes). Además, no se ha confirmado ningún ejemplo claro de vulcanismo inducido por impacto, no relacionado con capas de fusión, en ningún cráter terrestre conocido. [ 17 ]
Correlaciones con la formación de LIP

Los enjambres de diques de gran extensión aérea , las provincias de sills y las grandes intrusiones ultramáficas estratificadas son indicadores de LIPs, incluso cuando no se observan otras evidencias. Las capas superiores de basalto de las LIPs más antiguas pueden haber sido removidas por erosión o deformadas por colisiones de placas tectónicas ocurridas después de la formación de la capa. Esto es especialmente probable para períodos más tempranos como el Paleozoico y el Proterozoico . [ 7 ]
Enjambres de diques
Los enjambres de diques gigantes con longitudes superiores a 300 km [ 19 ] son un registro común de LIP severamente erosionadas. Existen configuraciones de enjambres de diques tanto radiales como lineales. Se conocen enjambres radiales con una extensión areal superior a 2000 km y enjambres lineales que se extienden a lo largo de más de 1000 km. Los enjambres de diques lineales suelen tener una alta proporción de diques en relación con las rocas encajantes, particularmente cuando el ancho del campo lineal es inferior a 100 km. Los diques tienen un ancho típico de 20 a 100 m, aunque se han reportado diques ultramáficos con anchos superiores a 1 km. [ 7 ]
Los diques suelen ser subverticales o verticales. Cuando el magma que fluye hacia arriba (formando diques) encuentra límites horizontales o puntos débiles, como entre capas en un depósito sedimentario, puede fluir horizontalmente creando un sill. Algunas provincias de sills tienen extensiones areales superiores a 1000 km. [ 7 ]
Alféizares
Una serie de intrusiones laminares relacionadas que se formaron prácticamente de forma contemporánea (en un lapso de varios millones de años) a partir de diques relacionados conforman una provincia ígnea grande (LIP, por sus siglas en inglés) si su área es suficientemente grande. Algunos ejemplos son:
- Complejo de diques intrusivos de Winagami (noroeste de Alberta, Canadá)
- Complejo Ígneo de Bushveld (Sudáfrica)
Márgenes volcánicos fracturados

Los márgenes volcánicos fracturados se encuentran en el límite de grandes provincias ígneas. Estos márgenes se forman cuando la fracturación se acompaña de una fusión significativa del manto, con vulcanismo que ocurre antes y/o durante la ruptura continental. Los márgenes volcánicos fracturados se caracterizan por: una corteza de transición compuesta de rocas ígneas basálticas, incluyendo flujos de lava, sills, diques y gabros ; flujos de basalto de gran volumen; secuencias reflectoras de flujos de basalto con inclinación hacia el mar que rotaron durante las primeras etapas de la ruptura; subsidencia limitada del margen pasivo durante y después de la ruptura; y la presencia de una corteza inferior con velocidades de ondas P sísmicas anómalamente altas en cuerpos de la corteza inferior, lo que indica medios densos y de menor temperatura.
Puntos de acceso
La actividad volcánica temprana de los principales puntos calientes, que se postula que resulta de plumas profundas del manto, suele ir acompañada de basaltos de inundación. Estas erupciones de basaltos de inundación han dado lugar a grandes acumulaciones de lavas basálticas emplazadas a un ritmo muy superior al observado en los procesos volcánicos contemporáneos. La formación de rifts continentales suele seguir al vulcanismo de basaltos de inundación. Las provincias de basaltos de inundación también pueden surgir como consecuencia de la actividad inicial de los puntos calientes en cuencas oceánicas, así como en continentes. Es posible rastrear el punto caliente hasta los basaltos de inundación de una gran provincia ígnea; la tabla siguiente correlaciona las grandes provincias ígneas con la trayectoria de un punto caliente específico. [ 20 ] [ 21 ]
Relación con los eventos de extinción
En algunos casos, las erupciones o emplazamientos de grandes provincias ígneas (LIP, por sus siglas en inglés) parecen haber ocurrido simultáneamente con eventos anóxicos oceánicos y eventos de extinción . Los ejemplos más importantes son las Trampas del Decán ( extinción del Cretácico-Paleógeno ), Karoo-Ferrar ( extinción del Pliensbachiense-Toarciense ), la provincia magmática del Atlántico Central ( extinción del Triásico-Jurásico ), las Trampas de Siberia ( extinción del Pérmico-Triásico ) y las Trampas de Emeishan ( extinción masiva del Capitaniense ).
Se proponen varios mecanismos para explicar la asociación de las grandes provincias ígneas (LIP) con los eventos de extinción. La erupción de LIP basálticas sobre la superficie terrestre libera grandes volúmenes de gas sulfato, que forma ácido sulfúrico en la atmósfera; este absorbe calor y provoca un enfriamiento sustancial (por ejemplo, la erupción de Laki en Islandia, 1783). Las LIP oceánicas pueden reducir el oxígeno en el agua de mar mediante reacciones de oxidación directa con metales en fluidos hidrotermales o provocando floraciones de algas que consumen grandes cantidades de oxígeno. [ 28 ]
Yacimientos minerales
Las grandes provincias ígneas están asociadas con un puñado de tipos de yacimientos minerales, entre los que se incluyen:
anomalías de mercurio
El enriquecimiento en mercurio en relación con el carbono orgánico total (Hg/COT) es un indicador geoquímico común utilizado para detectar vulcanismo masivo en el registro geológico, aunque su infalibilidad ha sido cuestionada. [ 29 ]
Ejemplos
Grandes provincias riolíticas
Estos LIP están compuestos predominantemente de materiales félsicos . Algunos ejemplos son:
- Pentecostés
- Sierra Madre Occidental (México)
- Malani
- Chon Aike (Argentina)
- Gawler (Australia)
Grandes provincias andesíticas
Estas LIP están compuestas predominantemente de materiales andesíticos . Algunos ejemplos son:
- arcos insulares como Indonesia y Japón
- Márgenes continentales activos como los Andes y las Cascadas
- zonas de colisión continental como la zona Anatolia-Irán
Grandes provincias basálticas
Esta subcategoría incluye la mayoría de las provincias contempladas en las clasificaciones originales de LIP. Está compuesta por basaltos de inundación continentales, basaltos de inundación oceánicos y provincias difusas.
basaltos de inundación continentales
- Basaltos de inundación continentales Etiopía-Yemen
- Grupo de basaltos del río Columbia
- Trampas del Decán (India)
- Grupo del río Coppermine (Escudo canadiense)
- Sistema de rift del centro del continente , región de los Grandes Lagos, América del Norte
- Trampas Paraná y Etendeka ( Paraná , Brasil–NE Namibia)
- Tierras altas brasileñas
- Cratón del Río de la Plata (Uruguay)
- Karoo-Ferrar (Sudáfrica-Antártida)
- Trampas siberianas (Rusia)
- Trampas de Emeishan (oeste de China)
- Provincia magmática del Atlántico Central (este de Estados Unidos y Canadá, norte de Sudamérica, noroeste de África)
- Provincia Ígnea del Atlántico Norte (incluye basaltos en Groenlandia, Islandia, Irlanda, Escocia y las Islas Feroe)
- Gran Provincia Ígnea del Alto Ártico (incluye las rocas volcánicas de la isla Ellesmere , la formación Strand Fiord , la dorsal Alpha , la tierra de Francisco José y Svalbard ).
basaltos de inundación oceánicos
- Meseta de las Azores (Océano Atlántico)
- Wrangellia Terrane (Alaska y Canadá)
- Gran provincia ígnea del Caribe (Mar Caribe)
- Meseta de Kerguelen (Océano Índico)
- Meseta de Islandia (Océano Atlántico)
- Meseta de Ontong Java , Meseta de Manihiki y Meseta de Hikurangi (suroeste del Océano Pacífico)
- Tierras de Jameson
Grandes provincias basálticas-riolíticas
- Llanura del río Snake – Llanuras de lava altas de Oregón [ 40 ]
- Dongargarh , India [ 40 ]
Grandes provincias plutónicas
Grandes provincias graníticas
- Patagonia
- Batolito Perú-Chile
- Batolito de la Cordillera Costera (noroeste de EE. UU.)
Grandes provincias ígneas dominadas por rocas silícicas
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
- Comisión de Grandes Provincias Ígneas
- www.MantlePlumes.org
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