


La milonita es una roca metamórfica compacta de grano fino, producida por la recristalización dinámica de sus minerales constituyentes , lo que resulta en una reducción del tamaño de grano. Las milonitas pueden presentar diversas composiciones mineralógicas ; su clasificación se basa en la textura de la roca.
Formación
Las milonitas son rocas deformadas dúctilmente, formadas por la acumulación de grandes esfuerzos cortantes en zonas de falla dúctiles . Existen diversas teorías sobre la formación de las milonitas, pero generalmente se acepta que debió haber ocurrido una deformación cristaloplástica y que la fracturación y el flujo cataclástico son procesos secundarios en su formación. No se produce abrasión mecánica de los granos por molienda, aunque originalmente se creía que este era el proceso que las formaba. Su nombre proviene del griego μύλος (mylos) , que significa molino. [ 2 ] Las milonitas se forman a profundidades de al menos 4 km. [ 3 ]
Existen diversos mecanismos que permiten la deformación cristaloplástica. En las rocas de la corteza, los procesos más importantes son la fluencia por dislocación y la fluencia por difusión . La generación de dislocaciones aumenta la energía interna de los cristales. Este efecto se compensa mediante la recristalización por migración de límites de grano, que reduce la energía interna al aumentar el área del límite de grano y disminuir el volumen del grano, almacenando energía en la superficie del grano mineral. Este proceso tiende a organizar las dislocaciones en límites de subgrano . A medida que se añaden más dislocaciones a los límites de subgrano, la desorientación a través de dicho límite aumenta hasta que este se convierte en un límite de alto ángulo y el subgrano se transforma efectivamente en un nuevo grano. Este proceso, a veces denominado recristalización por rotación de subgrano , [ 4 ] reduce el tamaño medio del grano. La difusión volumétrica y de límites de grano, mecanismos críticos en la fluencia por difusión, adquieren importancia a altas temperaturas y con tamaños de grano pequeños. Por lo tanto, algunos investigadores han argumentado que, dado que las milonitas se forman por fluencia por dislocación y recristalización dinámica, puede producirse una transición a la fluencia por difusión una vez que el tamaño del grano se reduce lo suficiente.
Las milonitas generalmente se desarrollan en zonas de cizalla dúctil donde se concentran altas tasas de deformación . Son el equivalente en la corteza profunda de las fallas frágiles cataclásticas que crean brechas de falla . [ 5 ]
Clasificación
- Las blastomilonitas son de grano grueso, a menudo de aspecto azucarado y sin bandas tectónicas distintivas .
- Las ultramilonitas suelen haber sufrido una reducción extrema del tamaño de grano. En geología estructural , la ultramilonita es un tipo de milonita definida por un porcentaje modal de granos de matriz superior al 90 %. [ 5 ] La ultramilonita suele ser dura, oscura, de aspecto silíceo a pedregoso y a veces se asemeja a la pseudotaquilita y la obsidiana . Por el contrario, las rocas similares a la ultramilonita a veces son "pseudotaquilita deformada". [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
- Las mesomilonitas han sufrido una reducción apreciable del tamaño de grano y se definen por un porcentaje modal de granos de matriz entre el 50 y el 90 %. [ 10 ] [ 11 ]
- Las protomilonitas son milonitas que han experimentado una reducción limitada del tamaño de grano y se definen por tener un porcentaje modal de granos de matriz inferior al 50 %. Debido a que la milonitización es incompleta en estas rocas, se aprecian granos y texturas relictas, y algunas protomilonitas pueden asemejarse a cataclasitas foliadas o incluso a algunos esquistos .
- Las filonitas son milonitas ricas en filosilicatos (por ejemplo, clorita o mica ). Típicamente tienen una fábrica de cizallamiento secundario (C') bien desarrollada .
Interpretación
La determinación de los desplazamientos que ocurren en las zonas de milonita depende de la correcta determinación de las orientaciones del eje de deformación finita y de la inferencia de cómo cambian dichas orientaciones con respecto al eje de deformación incremental. Esto se conoce como la determinación del sentido de corte. Es práctica común suponer que la deformación es de corte simple en deformación plana . Este tipo de campo de deformación supone que la deformación ocurre en una zona tabular donde el desplazamiento es paralelo al límite de la zona de corte. Además, durante la deformación, el eje de deformación incremental mantiene un ángulo de 45 grados con respecto al límite de la zona de corte. Los ejes de deformación finita son inicialmente paralelos al eje incremental, pero giran alejándose durante la deformación progresiva.
Los indicadores cinemáticos son estructuras presentes en las milonitas que permiten determinar el sentido de la cizalla. La mayoría de estos indicadores se basan en la deformación por cizalla simple e infieren el sentido de rotación de los ejes de deformación finita con respecto a los ejes de deformación incremental. Debido a las restricciones impuestas por la cizalla simple, se supone que el desplazamiento ocurre en el plano de foliación en una dirección paralela a la lineación de estiramiento del mineral. Por lo tanto, se considera un plano paralelo a la lineación y perpendicular a la foliación para determinar el sentido de la cizalla.
Los indicadores más comunes del sentido de cizallamiento son las fábricas C/S, los porfiroclastos asimétricos, las redes de vetas y diques, los porfiroclastos con manto y las fibras minerales. Todos estos indicadores presentan una simetría monoclínica directamente relacionada con la orientación de los ejes de deformación finita. Si bien estructuras como los pliegues asimétricos y los boudinages también están relacionadas con la orientación de dichos ejes, pueden formarse a partir de trayectorias de deformación distintas y no constituyen indicadores cinemáticos fiables.
Referencias
- ↑ Carreras, Jordi; Druguet, Elena (2013). Guía de campo ilustrada de la Geología del Cap de Creus . Universidad Autónoma de Barcelona. ISBN 978-84-490-3612-5.
- ↑ Lapworth, C. (1885). "La controversia de las tierras altas en la geología británica: sus causas, curso y consecuencias". Nature . 32 : 558–559 .
- ↑ Mármol milonítico , alexstreckeisen.it
- ↑ Urai JL; Means WD; Lister GS "Recristalización dinámica de minerales" . Archivado del original el 5 de septiembre de 2019. Recuperado el 9 de julio de 2016 .
- 1 2 Sibson RH (1977). "Rocas de falla y mecanismos de falla" (PDF) . Journal of the Geological Society of London . 133 (3): 191– 213. Bibcode : 1977JGSoc.133..191S . doi : 10.1144/gsjgs.133.3.0191 . S2CID 131446805 .
- ↑ Passchier CW (1982). "Pseudotaquilita y el desarrollo de bandas de ultramilonita en el macizo de Saint-Barthelemy, Pirineos franceses" . Journal of Structural Geology . 4 (1): 69– 79. Bibcode : 1982JSG.....4...69P . doi : 10.1016/0191-8141(82)90008-6 .
- ↑ White JC (1996). "Revisión de las discontinuidades transitorias: pseudotaquilita, inestabilidad plástica y la influencia de la baja presión del fluido de poro en los procesos de deformación en la corteza media". Journal of Structural Geology . 18 (12): 1471– 1486. Bibcode : 1996JSG....18.1471W . doi : 10.1016/S0191-8141(96)00059-4 .
- ↑ Takagi H.; Goto K.; Shigematsu N. (2000). "Bandas de ultramilonita derivadas de cataclasita y pseudotaquilita en granitos, noreste de Japón" . Journal of Structural Geology . 22 (9): 1325– 1339. Bibcode : 2000JSG....22.1325T . doi : 10.1016/S0191-8141(00)00034-1 .
- ↑ Ueda T.; Obata M.; Di Toro G.; Kanagawa K.; Ozawa K. (2008). "Terremotos del manto congelados en pseudotaquilitas ultramáficas milonitizadas de facies de espinela-lherzolita" (PDF) . Geology . 36 (8): 607– 610. Bibcode : 2008Geo....36..607U . doi : 10.1130/G24739A.1 .
- ↑ Passchier CW; Trouw RAJ (2013). Microtectónica . Saltador. pag. 106.ISBN 978-3-662-08734-3.
- ^ Trouw RAJ; Passchier CW; Wiersma DJ (2009). Atlas de Mylonitas y microestructuras relacionadas . Saltador. doi : 10.1007/978-3-642-03608-8 . ISBN 978-3-642-03607-1.
Enlaces externos
- Galería de fotos de Mylonite archivada el 8 de noviembre de 2020 en Wayback Machine .
- Rocas metamórficas
- Geología estructural