Articulo de referencia

Tectónica de tapas

La tectónica de tapa, comúnmente conocida como tectónica de tapa estancada o tectónica de tapa única , es el tipo de tectónica que se cree que existe en varios planetas y lunas ...

La tectónica de tapa, comúnmente conocida como tectónica de tapa estancada o tectónica de tapa única , es el tipo de tectónica que se cree que existe en varios planetas y lunas silicatados del Sistema Solar , y que posiblemente existió en la Tierra durante la primera etapa de su historia. La tapa es el equivalente de la litosfera , formada por minerales silicatados sólidos . La relativa estabilidad e inmovilidad de las tapas más frías y resistentes da lugar a la tectónica de tapa estancada, que presenta una cantidad mucho menor de tectónica horizontal en comparación con la tectónica de placas (que también puede describirse como tectónica de tapa móvil ). [ 1 ]

La presencia de una capa estancada sobre un manto en convección se reconoció como un posible régimen estable para la convección en la Tierra primitiva , en contraste con la tectónica de placas móvil bien documentada del eón actual. [ 2 ] La transición a la tectónica de placas puede haber ocurridoHace entre 3.2 y 2.3 mil millones de años, durante la época Arcaica . [ 3 ]

Formación

Un régimen tectónico de tapa surge cuando la litosfera superior fría es demasiado viscosa para participar en el flujo subyacente del manto. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] La resistencia a la fluencia de la tapa es lo suficientemente alta como para que no pueda fallar frágilmente. Esta relación depende en gran medida de la relación entre la resistencia litosférica y las tensiones convectivas naturales. [ 8 ] Por lo tanto, si la resistencia litosférica es mayor que las tensiones convectivas, entonces hay una tectónica de tapa estancada.

Factores que contribuyen a la tectónica de tapas

Numerosas características de un cuerpo planetario influyen en la presencia y el grado de tectónica de tapa. La temperatura del límite entre el núcleo y el manto , así como la presencia de agua, afectan significativamente los parámetros reológicos, de composición y térmicos de la tectónica de tapa.

La tapa no participará en la convección subyacente del manto. En la base de la litosfera, donde la tapa está en contacto con material menos viscoso, se formarán fundidos en la capa límite térmica y causarán goteos, que se cree que son de composición peridotita . [ 8 ] Este régimen de tapa estancada no mezclará eficazmente el manto.

Otros cuerpos planetarios

El régimen de tapa estancada es el estilo tectónico más común que existe en el Sistema Solar . [ 8 ] [ 9 ] Se cree que Mercurio , [ 8 ] la Luna , [ 8 ] Venus , [ 10 ] e Io [ 10 ] han estado dominados por la tectónica de tapa durante toda su historia. En el manto tanto de Mercurio como de la Luna, el calor se pierde principalmente por conducción a través de la tapa, lo que da lugar a bajos flujos de calor. [ 11 ] Solomatov y Moresi utilizaron el término "tapa estancada" cuando caracterizaron el estilo tectónico presente en Venus en 1996. [ 12 ] Afirmaron que Venus tenía plumas similares a las de la Tierra, que ascendían a la superficie, y "gotas" frías de litosfera se hundían de nuevo. [ 12 ] También se cree que Marte tiene tectónica de tapa estancada, aunque mucho más lenta en comparación con Venus. [ 13 ]

Referencias

  1. O'Neil C.; Roberts NMW (2018). "Tectónica de tapas – Prefacio" (PDF) . Geoscience Frontiers . 9 (1): 1– 2. doi : 10.1016/j.gsf.2017.10.004 .
  2. Gurnis M. (1989). "Una reevaluación del transporte de calor por convección de viscosidad variable con placas y tapas" (PDF) . Geophysical Research Letters . 16 (2): 179– 182. doi : 10.1029/GL016i002p00179 . hdl : 2027.42/95533 .
  3. Brown, Michael; Johnson, Tim; Gardiner, Nicholas J. (2020). "Tectónica de placas y la Tierra Arcaica". Annual Review of Earth and Planetary Sciences . 48 : 291–320 . doi : 10.1146/annurev-earth-081619-052705 .
  4. Ogawa, M., Schubert, G., Zebib, A., 1991. Simulaciones numéricas de convección térmica tridimensional en un fluido con viscosidad fuertemente dependiente de la temperatura. J. Fluid Mech. 233, 299–328.
  5. Moresi, L., Solomatov, VS, 1995. Investigación numérica de la convección 2D con variaciones de viscosidad extremadamente grandes. Phys. Fluids 7, 2154–2162.
  6. Solomatov, VS, Moresi, L., 1997. Tres regímenes de convección del manto con viscosidad no newtoniana y convección de tapa estancada en los planetas terrestres. Geophys. Res. Lett. 24, 1907–1910.
  7. Solomatov, VS, Moresi, L., 2000. Escalamiento de la convección de tapa estancada dependiente del tiempo: aplicación a la convección a pequeña escala en la Tierra y otros planetas terrestres. J. Geophys. Res. 105, 21795–21818
  8. 1 2 3 4 5 O'Neill, C., Jellinek, AM, Lenardic, A., 2007a. Condiciones para el inicio de la tectónica de placas en planetas terrestres y lunas. Earth Planet. Sci. Lett. 261, 20–32.
  9. Stern, RJ, 2008. La tectónica de placas de estilo moderno comenzó en el Neoproterozoico: una interpretación alternativa de la historia tectónica de la Tierra. En: Condie, KC, Pease, V. (Eds.), ¿Cuándo comenzó la tectónica de placas en el planeta Tierra? Geological Society of America Special Paper 440, pp. 265–280.
  10. 1 2 Stern, RJ (2005). Evidencia de ofiolitas, esquistos azules y terrenos metamórficos de ultra alta presión de que el episodio moderno de tectónica de subducción comenzó en el Neoproterozoico. Geology , 33 (7), 557-560.
  11. Louro Lourenço, D., Rozel, AB, Ballmer, MD, Gerya, T., & Tackley, PJ (2018, abril). Plutonic-squishy lid: un nuevo régimen tectónico global generado por magmatismo intrusivo en planetas similares a la Tierra. En Resúmenes de la Conferencia de la Asamblea General de la EGU (Vol. 20, pág. 491).
  12. 1 2 Solomatov, VS, & Moresi, LN (1996). Convección de tapa estancada en Venus. Journal of Geophysical Research: Planets , 101 (E2), 4737-4753.
  13. Breuer, D., & Spohn, T. (2003). Tectónica de placas temprana versus tectónica de placa única en Marte: evidencia de la historia del campo magnético y la evolución de la corteza. Journal of Geophysical Research: Planets , 108 (E7).