Articulo de referencia

Solución de presión

Diagrama esquemático de la solución de presión que acomoda la compresión/compactación en una roca clástica . El recuadro de la izquierda muestra la situación antes de la compact...

Diagrama esquemático de la solución de presión que acomoda la compresión/compactación en una roca clástica . El recuadro de la izquierda muestra la situación antes de la compactación. Las flechas rojas indican áreas de tensión máxima (= contactos entre granos). Las flechas azules indican el flujo de especies disueltas (por ejemplo, Ca 2+y HCO 3 en el caso de la piedra caliza ) en solución acuosa. El recuadro de la derecha muestra la situación después de la compactación. En las áreas de color claro, el nuevo crecimiento mineral ha reducido el espacio poroso .
Caliza coralina deformada que muestra un aplanamiento producido tanto por la deformación plástica de los corales como por la disolución por presión a lo largo de los estilolitos .

En geología estructural y diagénesis , la disolución por presión es un mecanismo de deformación que implica la disolución de minerales en los contactos entre granos hacia un fluido acuoso en los poros , en áreas de tensión relativamente alta , y su posterior deposición en regiones de tensión relativamente baja dentro de la misma roca o su eliminación completa de la roca dentro del fluido. Es un ejemplo de transferencia de masa difusiva . [ 1 ]

La cinética detallada del proceso fue revisada por Rutter (1976), [ 2 ] y desde entonces dicha cinética se ha utilizado en muchas aplicaciones [ 3 ] en las ciencias de la tierra.

Aparición

Se han descrito evidencias de disolución por presión en rocas sedimentarias que solo han sido afectadas por compactación . El ejemplo más común de esto son los estilolitos paralelos al plano de estratificación que se desarrollan en carbonatos .

De manera tectónica, las rocas deformadas también muestran evidencia de disolución por presión, incluyendo estilolitos en un ángulo alto con respecto a la estratificación. [ 4 ] Se cree que este proceso también es una parte importante del desarrollo de la foliación .

Modelos teóricos

Rutter formuló un modelo teórico y se llevó a cabo un análisis matemático reciente, que dio lugar a las llamadas ecuaciones de Fowler-Yang, [ 5 ] que pueden explicar el comportamiento de transición de la solución de presión.

Véase también

Referencias

  1. Rutter, EH (1983). "Solución de presión en la naturaleza, teoría y experimento" . Journal of the Geological Society, Londres . 140 (5): 725– 740. Bibcode : 1983JGSoc.140..725R . doi : 10.1144/gsjgs.140.5.0725 . S2CID 128543175. Consultado el 24 de noviembre de 2010 . 
  2. Rutter, EH (1976). "La cinética de la deformación de rocas por disolución a presión". Philosophical Transactions of the Royal Society A . 283 (1312): 203– 219. Bibcode : 1976RSPTA.283..203R . doi : 10.1098/rsta.1976.0079 . JSTOR 74639 . S2CID 109869067 .  
  3. Yang, XS (2000). "Solución de presión en cuencas sedimentarias: efecto del gradiente de temperatura". Earth Planet. Sci. Lett . 176 (2): 233– 243. arXiv : 1003.4970 . Bibcode : 2000E & PSL.176..233Y . doi : 10.1016/s0012-821x(99)00321-0 . S2CID 119161222 . 
  4. Railsback, LB; Andrews LM (1995). "Estilolitas tectónicas en la meseta de Cumberland 'no deformada' del sur de Tennessee". Journal of Structural Geology . 17 (6): 911– 915. Bibcode : 1995JSG....17..911B . doi : 10.1016/0191-8141(94)00127-L .
  5. Fowler, AC; Yang XS (1999). "Solución por presión y compactación viscosa en cuencas sedimentarias" (PDF) . J. Geophys. Res . B104 (B6): 12898–12997 . Bibcode : 1999JGR...10412989F . CiteSeerX 10.1.1.190.7826 . doi : 10.1029/1998jb900029 . Consultado el 24 de noviembre de 2010 . 

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