Articulo de referencia

Formación Rove

La Formación Rove [ 1 ] es una formación de roca sedimentaria de edad Precámbrica Media que subyace a la parte superior noreste del condado de Cook, Minnesota , Estados Unidos, ...

La Formación Rove [ 1 ] es una formación de roca sedimentaria de edad Precámbrica Media que subyace a la parte superior noreste del condado de Cook, Minnesota , Estados Unidos, y se extiende hasta Ontario , Canadá. Es la más joven de las muchas capas de rocas sedimentarias que constituyen el Grupo Animikie .

Antes de que se depositaran los sedimentos de Rove, durante el Eón Arcaico , la orogenia Algoman añadió masa continental a lo largo de un límite que se extendía desde Dakota del Sur hasta la región del lago Hurón; este límite es la zona tectónica de los Grandes Lagos . Varios millones de años después, una fina capa de material eyectado a hipervelocidad del impacto de Sudbury se depositó sobre la formación de hierro Gunflint subyacente, más antigua , y el Rove se depositó sobre dicho material eyectado; se estima que en el epicentro el terremoto generado por el impacto del meteorito habría registrado 10,2 en la escala de Richter .

Durante el Precámbrico Medio , un mar interior poco profundo cubrió gran parte de la región del Lago Superior y formó el Grupo Animikie de rocas sedimentarias que se superponen a rocas arcaicas de 2700 millones de años de antigüedad.

Tras la deposición de los sedimentos de la Formación Rove, la orogenia Penokeana añadió más masa continental por acreción desde el sur. Unos cientos de millones de años después, el continente protonorteamericano casi se dividió por la mitad a lo largo del Rift del Medio Continente , una falla en forma de arco que se extiende desde el noreste de Kansas, arqueándose a través de la actual cuenca del lago Superior y luego girando hacia el sureste a través de Michigan. A continuación, se produjo un período de avance y retroceso de los glaciares. Los diques y sills de diabasa, más resistentes , permanecieron, mientras que las lutitas más blandas fueron erosionadas por los glaciares. La trayectoria norte de la glaciación es transversal a la tendencia general en los valles y crestas.

Como resultado de la erosión de la arenisca y de los diques y filones resistentes a la erosión, la topografía de Minnesota presenta colinas y valles paralelos repetidos. Los lagos, densamente agrupados en los valles estrechos, son largos y angostos, y se orientan de este a oeste. Los acantilados de estos valles son el hábitat de varias plantas raras que prefieren vivir en zonas de acantilados estrechos en un clima subártico . En Ontario, la Formación Rove está cubierta por una gruesa capa de diabasa.

Ubicación

Este es un mapa detallado del noreste de Minnesota que muestra las diversas formaciones rocosas.
Mapa geológico del lecho rocoso de Minnesota que muestra la ubicación noreste de Minnesota en el pequeño recuadro del mapa estatal. La Formación Rove se encuentra a lo largo de la frontera oriental entre Minnesota y Canadá.

La Formación Rove se encuentra en la región de Arrowhead, en el noreste de Minnesota, EE. UU., y se extiende hasta Ontario, Canadá. En Minnesota, se ubica a lo largo de la frontera entre EE. UU. y Ontario, desde el lago Gunflint hasta Pigeon Point (ambos en el noreste del condado de Cook) y hacia el norte, en Canadá. [ 2 ] Pigeon Point es la parte más oriental de Minnesota; se trata de un dique de diabasa de aproximadamente 152 m (500 pies) de espesor. [ 3 ] : 68 Tanto la costa norte como la sur del promontorio exponen pizarras de Rove debajo y encima del dique. [ 3 ] : 68 Dentro del dique, las tasas de enfriamiento y la gravedad han creado una interesante distribución de tipos de roca. [ 3 ] : 68  

La formación visible se encuentra en Minnesota y contiene muchas crestas y valles orientados de este a oeste. Muchos lagos en esta franja de 5 a 8 km (3 a 5 millas) de ancho a lo largo de la frontera entre Canadá y Estados Unidos se encuentran en los valles alargados de este a oeste; entre ellos se incluyen Caribou, Clearwater, Crocodile, Daniels, Duncan, Dunn, Hungry Jack, Iron, Loon, Moose, Pine, Portage y South. [ 3 ] : 67 En Ontario, la Formación Rove está cubierta por un grueso dique de diabasa.  

Historia geológica

Eón Arcaico

El área marrón cubre la mayor parte de la actual Norteamérica. No cubría el área donde se encuentran las Montañas Rocosas, México y la parte sureste de los Estados Unidos.
La zona marrón muestra la parte del continente norteamericano que se ha mantenido estable durante más de 600 millones de años.

El Eón Arcaico duró desde hace 3.800 millones de años hasta hace aproximadamente 2.500 millones de años .

Este diagrama muestra la dinámica de la colisión de dos placas continentales.
Durante la orogenia algonmana, las placas continentales colisionaron; este diagrama muestra la dinámica de dicha colisión.

La orogenia de Algoman ocurrió hace entre 2800 y 2500 millones de años [ 4 ] y marca el final del Eón Arcaico, período de formación de la corteza terrestre. Durante este tiempo, se produjeron varios episodios de colisión continental , compresión y subducción que dieron lugar a la formación de montañas [ 4 ] . Los eventos orogénicos se caracterizan por un extenso metamorfismo, extrusiones graníticas y discordancias. La orogenia de Algoman añadió masa continental a lo largo de un límite que se extiende desde Dakota del Sur hasta la región del lago Hurón; este límite es la zona tectónica de los Grandes Lagos (GLTZ) [ 5 ] .

El noreste de Minnesota presenta rocas expuestas de hace 2700 millones de años, formadas durante la actividad volcánica que consistió en la filtración de lava desde fisuras en el lecho marino. [ 6 ] Estos flujos de lava comenzaron a elevarse desde el antiguo océano para formar el Cratón Superior ; el Cratón Superior se ensambló posteriormente en el Escudo Canadiense , que pasó a formar parte del cratón norteamericano . La provincia Superior es el fragmento más grande de corteza arcaica conservado, [ 7 ] y el Escudo Canadiense es el núcleo del cratón norteamericano.

Eón Proterozoico

El Eón Proterozoico duró desde hace 2.500 millones de años hasta hace 570 millones de años.

Grupo Animikie

La cuenca de Animikie, que mide 700 km × 400 km (430 mi × 250 mi) , es un óvalo alargado que se extiende a ambos lados de la costa norte del lago Superior, principalmente en Minnesota. [ 8 ] Aproximadamente los dos tercios noroccidentales se encuentran al noroeste de la costa; el tercio sureste se encuentra al sureste de la costa (por lo que está bajo las aguas del lago Superior). [ 9 ]      

Durante el Precámbrico Medio, un mar interior poco profundo cubrió gran parte de la región del Lago Superior [ 10 ] y formó el Grupo Animikie, que consiste en capas de rocas sedimentarias que se superponen discordantemente a rocas arcaicas de 2700 millones de años de antigüedad. [ 11 ] Este grupo contiene las formaciones de hierro Rove y Gunflint . [ 12 ] La Formación Rove es la más joven de las numerosas capas de Animikie; consiste en sedimentos de grano fino ligeramente inclinados. [ 10 ] Está compuesta de grauvacas y lutitas negras , y contiene concentraciones más bajas de hierro y taconita que la subyacente Formación de Hierro Gunflint. [ 12 ]

La Formación Rove consta de una unidad inferior de argilita , una unidad de transición media y una unidad superior de grauvaca de estratificación fina. [ 11 ] La unidad inferior de argilita tiene aproximadamente 150 m (490 pies) de espesor; esta capa contiene grauvaca de grano fino y argilitas limosas y grafitosas . [ 11 ] La grauvaca es una roca sedimentaria compuesta por una mezcla de granos mal clasificados de arena, limo y partículas de arcilla. La argilita es una roca sedimentaria de grano fino compuesta principalmente por partículas de arcilla; son esencialmente lodos y limos litificados. La grauvaca es abundante en la unidad media y predomina en la unidad superior. [ 11 ] El espesor total de las dos unidades superiores es de aproximadamente 900 m (3000 pies) . [ 11 ]    

Gunter Faure y Jack Kovach, utilizando la datación Rb-Sr, determinaron que la edad era de 1635 ±24 millones de años. [ 13 ] El Programa de Geólogos Residentes, Geología del Distrito Sur de Thunder Bay, informa una edad de 1800 millones de años. [ 14 ]

orogenia penokeana

Este mapa de Norteamérica muestra la ubicación de la provincia Superior, el área orogénica de Penokean y el Rift del Medio Continente.
Este mapa de Norteamérica muestra la ubicación de la provincia Superior, la zona orogónica de Penokean al sur de la provincia Superior y la Falla del Medio Continente entre ambas.

La cordillera Penokeana se formó durante la orogenia Penokeana hace entre 1880 y 1830 millones de años, cuando un arco de islas oceánicas denominado terreno Pembine-Wausau colisionó con el margen sur del cratón Superior . [ 15 ] Entre 1880 y 1850 millones de años atrás, la región presentó actividad volcánica. Este vulcanismo cesó hace 1850 millones de años cuando un fragmento de corteza arcaica llegó desde el sur a la zona de subducción . La colisión de esta corteza arcaica en el sur con el cratón Superior en el norte provocó un período de intenso acortamiento cortical. [ 15 ] Las rocas del terreno Pembine-Wassau fueron empujadas hacia arriba y sobre el cratón Superior, [ 15 ] formando una cadena montañosa que cubrió todo excepto la porción más septentrional del lago Superior, [ 16 ] cruzó partes de tres estados de EE. UU. (centro-sur de Minnesota , norte de Wisconsin y la Península Superior de Michigan ), y continuó hasta el extremo más meridional de Ontario , Canadá . La carga de la litosfera por estas láminas de cabalgamiento hizo que se flexionara hacia abajo, formando una cuenca de antepaís hace unos 1850 millones de años en el sur y hace 1835 millones de años en el norte. La Formación Rove se depositó en la cuenca norte. En la cuenca sur, el engrosamiento cortical causó un metamorfismo de alto grado del relleno sedimentario hace 1830 millones de años. Una serie de plutones postorogénicos se intruyeron en las rocas suprayacentes hace 1830 millones de años,; estos plutones marcan el final de la orogenia Penokeana. [ 15 ]

eyecciones del impacto de Sudbury

En la base de la Formación Rove, entre Rove y la subyacente Formación de Hierro Gunflint, hay una capa lateral de granos de cuarzo y feldespato impactados que se encuentran dentro de lapilli de acreción , cúmulos de granos acrecionados y masas de esférulas. [ 17 ] Estos fragmentos de escombros indican que la capa contiene eyecciones de impacto de hipervelocidad. [ 17 ] Los datos geocronológicos de circones muestran que esta capa se formó hace 1878 a 1836 millones de años; el evento de impacto de Sudbury ocurrió hace 1850 ± 1 millón de años . [ 17 ] Debido a la proximidad en la datación y la cercanía del cráter, el evento de impacto de Sudbury es la fuente probable de las eyecciones; estas son las eyecciones más antiguas vinculadas a un evento específico en la Tierra. [ 17 ] En el área de Rove, esta capa tiene aproximadamente 7,6 m (25 pies) de espesor; Esta delgada capa muy probablemente representa los eventos catastróficos de un solo día hace casi 1.850 millones de años . [ 18 ]    

La evidencia indica que un meteorito de 16 km (10 mi) de diámetro colisionó con la Tierra [ 18 ] en las cercanías actuales de Sudbury, Ontario, Canadá, hace aproximadamente 1850 millones de años . [ 19 ] El meteorito se vaporizó y creó un cráter de 240 km (150 mi) de ancho [ 18 ] (esta es la segunda depresión de impacto más grande en la Tierra). [ 19 ] Este impacto se encuentra a 770 km (480 mi) al este de la frontera entre Minnesota y Ontario de la Formación Rove. [ 18 ] Terremotos destrozaron el suelo a cientos de millas de distancia y en segundos los eyectos (nube de ceniza, fragmentos de roca, gases y gotas de roca fundida) comenzaron a extenderse por todo el mundo. [ 18 ] Se estima que en el epicentro el terremoto habría registrado 10.2 en la escala de Richter. [ 18 ] Los mares cubrieron el área de la Formación Rove y el impacto de Sudbury generó enormes tsunamis. [ 18 ]      

Para poner en perspectiva el impacto del meteorito de Sudbury, el impacto de Chicxulub en la península de Yucatán ocurrió hace 66 millones de años a partir de un objeto que quizás tenía el 60% del tamaño del impactador de Sudbury; los resultados de este impacto causaron la extinción mundial de muchas especies (incluidos los dinosaurios). [ 18 ]

El impacto de Sudbury habría tenido ramificaciones globales; [ 18 ] se conjetura que esto causó el fin de los depósitos de hierro. El impacto afectó fundamentalmente las concentraciones de oxígeno disuelto en el mar; la acumulación de sedimentos marinos (conocidos como formaciones de hierro bandeado ) se detuvo casi instantáneamente. [ 19 ] Las formaciones de hierro bandeado son depósitos masivos ricos en óxidos de hierro ; se acumularon en varios períodos en el pasado geológico de la Tierra. [ 19 ] Un episodio extendido de acumulación de formación de hierro bandeado terminó repentinamente hace unos 1850 millones de años . [ 19 ] En el noreste de Minnesota, estas formaciones de hierro bandeado se encuentran inmediatamente debajo de la capa de eyección. [ 19 ] La Cordillera de Hierro de Minnesota está compuesta por esta capa de formación de hierro bandeado.

La mayor parte de la capa de impacto en el área de Rove consiste en beccia, una mezcla de fragmentos de roca que se desprendieron del lecho marino durante los terremotos. [ 18 ] Los tsunamis mezclaron la roca madre suelta y los eyectos; con el tiempo, esta capa fue enterrada por sedimentos más jóvenes, cementada y fusionada por roca fundida para formar una capa sólida. [ 18 ] Se encontraron eyectos del Impacto de Sudbury en mayo  de 2007 en el sendero Gunflint en el condado de Cook, Minnesota. [ 20 ] Los geólogos Mark Jirsa y Paul Weiblen de la Universidad de Minnesota [ 20 ] aprovecharon el paisaje quemado resultante del intenso incendio de Ham Lake para explorar la geología recién expuesta a lo largo del sendero Gunflint. Jirsa recogió algunas rocas que resultaron ser ceniza y escombros del sitio de impacto a 1100 km (680 mi) de distancia; esta es la distancia más lejana a la que se han encontrado detritos de Sudbury. [ 20 ]  

Grieta del Medio Continente

Este mapa muestra la ubicación de la Grieta del Medio Continente.
Grieta del Medio Continente

La Falla del Medio Continente (también conocida como Falla de Keweenawan) comenzó hace aproximadamente 1100 millones de años y duró unos 20 millones de años. Tras la erosión de las montañas Penokean, el continente proto-norteamericano se dividió casi por la mitad a lo largo de esta zona de falla. La falla, de 2000 km (1200 millas) de longitud y forma de arco, se extendía desde el noreste de Kansas, a través del extremo sureste de Nebraska, en diagonal hacia el noreste a través de Iowa, a través de Minnesota a lo largo de la actual frontera entre Minnesota y Wisconsin, se arqueaba a través de la actual cuenca del lago Superior y se inclinaba hacia el sureste a través de Michigan. [ 16 ]  

La Falla del Medio Continente es la falla continental más grande conocida en el mundo. La falla se originó como un punto caliente de magma basáltico bajo la región del Lago Superior; extruyó capas de lava de hasta 20 km (12 millas) de espesor y que se extienden hasta 100 km (60 millas) a cada lado de la falla. La lava depositada a lo largo de la costa norte del Lago Superior tiene un espesor de 7620 m (5 millas) . [ 9 ]      

Se trató de una grieta de rápida propagación; los basaltos resultantes muestran poca interacción con la roca preexistente. Estos inmensos volúmenes de lava máfica se generaron en dos pulsos principales, principalmente a través de una pluma del manto caliente . [ 21 ] A lo largo de la costa norte del lago Superior, se puede observar la lava solidificada (roca ígnea) en casi todas partes. En la región de Rove, el magma no llegó a la superficie; se infiltró en fracturas de la formación y se enfrió lentamente hasta convertirse en diabasa (en lugar de basalto ). Estos cuerpos solidificados son las diabasas de Pigeon River y Logan Intrusion .

El continente no se dividió en dos porque la provincia de Grenville (un microcontinente) convergía con el protocontinente norteamericano al este. Esta convergencia ejerció fuerzas de compresión sobre la falla, impidiendo la separación completa del protocontinente norteamericano.

Esta falla representó el último vestigio de actividad volcánica o orogénica en lo que hoy es Minnesota. Los flujos de lava solidificada se hundieron, inclinaron y fracturaron, creando una cuenca de hasta 5000 m (16 000 pies) de profundidad a lo largo de la zona de la falla. El proto-Lago Superior llenó dicha cuenca.  

Formación Puckwunge

Este mapa del lecho rocoso del extremo noreste de Minnesota muestra la Formación Rove intruida por la diabasa del río Pigeon. La Formación Puckwunge es la delgada franja verde que se extiende desde Raspberry Point en el lago Superior hacia el oeste-noroeste tierra adentro.
Mapa geológico del lecho rocoso del extremo noreste de Minnesota, EE. UU. La Formación Rove está representada por prv, kps representa la Formación Puckwunge y prdb representa la diabasa del río Pigeon.

La Formación Puckwunge tiene arenisca de color beige a gris [ 22 ] que proviene de sedimentos depositados durante las primeras etapas del rift del Medio Continente; la datación de circones muestra un período de tiempo de 1200 a 1100 millones de años atrás. [ 23 ]

La arenisca de Puckwunge está expuesta a lo largo de una banda extremadamente estrecha (de pies de ancho) en el borde suroccidental de la formación Rove. [ 24 ] El afloramiento de Puckwunge comienza en Raspberry Point dentro del Monumento Nacional Grand Portage en el lago Superior, condado de Cook, Minnesota, y se extiende por unos 40 km (25 mi) tierra adentro hacia el noroeste. [ 24 ] La formación Rove se encuentra al noreste de la arenisca de Puckwunge; ninguna se encuentra al suroeste del borde. [ 24 ] La formación Rove está dividida por varias bandas de diabasa del río Pigeon; estas bandas tienen una orientación de oeste a este. [ 24 ] Las bandas de diabasa del río Pigeon se extienden hacia el suroeste más allá de la formación Puckwunge. [ 24 ]  

Período Cuaternario y glaciación

El período Cuaternario comenzó hace aproximadamente 2 millones de años y continúa hasta hoy. Este es el período de avance y retroceso de los glaciares . La región de Rove tiene múltiples capas inclinadas de rocas volcánicas y esquisto fácilmente erosionable. Los diques y sills de diabasa más resistentes permanecieron, mientras que los esquistos más blandos fueron arrasados ​​por los glaciares. Estos antiguos valles de esquisto se llenaron de agua, formando los numerosos lagos de la región. Las características de las pizarras las hicieron especialmente adecuadas para la extracción glacial , mucho más que los sills contiguos. [ 25 ] : 28 Se desarrolló una topografía de cuesta —una cresta formada por capas de roca sedimentaria ligeramente inclinadas— dominada por grandes valles de este a oeste con algunas brechas pronunciadas en las crestas intermedias. [ 25 ] : 28

El lóbulo lluvioso de la glaciación de Wisconsin fue el más reciente de los eventos glaciales y retrocedió  hace unos 10 000 años. Las estrías y surcos glaciares en las rocas de Rove indican un movimiento glaciar hacia el norte o ligeramente hacia el este del norte. [ 25 ] : 26 Esta dirección es transversal a la tendencia general en los valles y crestas. [ 25 ] : 26 Los lagos en el área de la Formación Rove son únicos en comparación con otros lagos lineales de lecho rocoso bien conocidos en América del Norte porque sus ejes mayores son transversales al movimiento general de los glaciares. [ 25 ] : 27

Cuando los glaciares continentales se desplazaron sobre el área de la Formación Rove, el hielo tenía cientos de metros de espesor y su superficie descendía suavemente hacia el sur desde el centro de Patricia hacia el norte. [ 25 ] : 28 La base de la capa de hielo se encontró con el relieve topográfico de la cuesta, de unos cientos de pies de altura. [ 25 ] : 28 Debido a que el hielo sobre los valles sería más grueso que el hielo sobre las crestas, se produciría un flujo de extrusión obstruido, lo que resultaría en la remoción de las pizarras fácilmente explotables de los valles. [ 25 ] : 28 Las crestas no se erosionarían apreciablemente, en parte porque el hielo sería más delgado sobre las crestas y, por lo tanto, menos plástico , y en parte debido a la resistencia de la diabasa tanto a la extracción como a la abrasión por el hielo. [ 25 ] : 28

El peso de la capa de hielo comprimió el terreno y creó depresiones. [ 12 ] A medida que el glaciar retrocedía, el peso y la presión se aliviaron de la superficie del terreno y este rebotó; [ 12 ] el proceso de rebote continúa y se estima en 100 m (330 pies) . [ 12 ]  

Topografía actual

En Ontario, las lutitas y grauvacas de la Formación Rove del Grupo Animikie están cubiertas por una capa de diabasa de 60 m (200 pies) . [ 12 ] : 22 Esta capa de diabasa es un remanente de dique intrusivo, y la mayor parte de la diabasa está cubierta por un considerable espesor de suelo mineral. [ 12 ] : 22 La meseta de Russell Point (a unos 16 km (10 millas) al sur de Thunder Bay ) es un dique intrusivo de diabasa de Logan sobre los metasedimentos más blandos de la Formación Rove. [ 12 ] : 79 Es una de las muchas mesetas de cima plana y laderas empinadas a lo largo de la costa noroeste del lago Superior, al sur de Thunder Bay, que se conocen colectivamente como las Montañas Nor'Wester . [ 12 ] : 79    

En Minnesota, el área de la Formación Rove muestra una relación entre el lecho rocoso y la topografía, [ 25 ] : 24 con su paisaje de valles y crestas. [ 26 ] Hay varias series de valles empinados orientados de este a oeste que fueron creados por la erosión de la lutita expuesta. [ 27 ] Las crestas cubiertas de diabasa entre los valles se inclinan suavemente hacia el sur (de 4°  a  15° con respecto a la horizontal); [ 25 ] : 24 las caras norte son escarpadas; se elevan de 60 a 140 m (de 200 a 460 pies) sobre lagos profundos y fríos, creando un perfil de sección transversal asimétrico. [ 27 ] La sección transversal asimétrica de las crestas es el resultado de bandas de roca masiva y poco fracturada que se alternan con unidades de roca muy fracturadas. [ 26 ] Los valles contienen lagos de lecho rocoso de cantera glacial; También son asimétricos en sección transversal debido a los mismos elementos estructurales que controlan las formas de las crestas. [ 26 ] La mayoría de los lagos muestran una configuración de fondo asimétrica, [ 25 ] : 26 mostrando una pendiente subacuática pronunciada en la orilla sur. [ 25 ] : 30 Los acantilados orientados al norte proporcionan el hábitat para algunas especies de flora en peligro de extinción. [ 27 ] La Formación Rove tiene características paisajísticas que no se encuentran en ningún otro lugar de Minnesota. [ 27 ]  

La mayoría de los valles están ocupados por cadenas de lagos alargados, muchos de los cuales están bordeados por roca sólida en todos sus lados. [ 25 ] : 24 Muchos de los valles que van de este a oeste terminan abruptamente en uno o ambos extremos cuando los umbrales que los bordean se unen. [ 25 ] : 29 La elevación de los lagos varía desde los 465 m (1526 pies) del lago Rose hasta los 532 m (1745 pies) del lago Loon sobre el nivel del mar. [ 25 ] : 24 Los lagos en lados opuestos de una misma cresta pueden diferir en elevación superficial hasta en 60 m (200 pies) . [ 25 ] : 24 Muchos de los lagos rodeados de roca tienen una profundidad de unos 30 m (100 pies) ; algunos son más profundos que 61 m (200 pies) . [ 25 ] : 26          

Un mapa topográfico muestra que la mayor parte del complejo interconectado de lagos densamente agrupados con su paisaje de valles y crestas se encuentra principalmente en Minnesota; el límite del paisaje es la frontera entre Canadá y Estados Unidos. [ 28 ] Este límite está compuesto por el río Pigeon y estos lagos de la Formación Rove (de este a oeste): South Fowl, North Fowl, Moose, Mountain, Watap, Rose, South, Little North y Gunflint. [ 28 ] El límite pasa aproximadamente por el centro de la longitud de estos lagos. [ 28 ] Los únicos lagos típicos de Rove orientados de este a oeste que se encuentran en Ontario son los lagos Arrow y North.

El patrón de drenaje preglacial estaba controlado por la estructura de la roca. [ 25 ] : 26 Ver Steeg reconstruyó un patrón de drenaje preglacial que muestra arroyos principales fluyendo hacia el este en los cinturones de pizarra. [ 25 ] : 26 Afluentes cortos y segmentos cortos de norte a sur de los arroyos principales cortaban las crestas que formaban pequeños huecos que aún existen. [ 25 ] : 27

La divisoria continental Laurentina se encuentra dentro de la formación. Entre North Lake, Ontario, y South Lake, Minnesota, hay una depresión de tierra justo en la frontera; esta es la divisoria. [ 29 ] North Lake desemboca en el río Rainy y luego en la bahía de Hudson. South Lake desemboca en el río Pigeon y luego en el lago Superior.

Los suelos superficiales son delgados y pobres porque los glaciares los erosionaron hasta la roca madre. Los suelos son limo arcilloso. [ 10 ]

Flora en peligro de extinción

Topográficamente, este es el Complejo de Lecho Rocoso de Pizarra de Rove [ 30 ] Asociación de Tipos de Tierra. [ 31 ] : 15 Las rocas sedimentarias y de diabasa son calcáreas ; producen un suelo más básico y rico en nutrientes en comparación con los suelos más pobres típicos del Escudo Canadiense. [ 31 ] : 15 El río Royal drena el lago Royal [que está aproximadamente a 1,2 km (3900 pies) al este del lago South Fowl] hacia el lago John, ambos en Minnesota. [ 28 ] Los suelos relativamente ricos, particularmente en el área de drenaje del río Royal, junto con acantilados empinados, húmedos y orientados al norte proporcionan el hábitat para estas plantas raras. [ 31 ] : 15 Durante más de un siglo, esta asociación de tipos de tierra ha sido reconocida como ecológica y botánicamente única; alberga un conjunto raro de plantas, incluidas las plantas más raras de Minnesota. [ 31 ] : 15 Prácticamente todas las especies de plantas sensibles conocidas en esta asociación paisajística se encuentran en el lado norte de los acantilados o en la cuenca del río Royal. [ 31 ] : 17  

Seis plantas vasculares son únicas porque se encuentran en el extremo límite de su rango o están disjuntas del rango principal de su especie. [ 31 ] : 15 Son el Asplenium trichomanes L., [ 32 ] en Minnesota se han encontrado seis pequeñas poblaciones de 20 a 40 plantas en el área de Rove; [ 33 ] : 57 El junco de Ross (o corto) ( Carex rossii ), solo se conocen tres poblaciones en el área de Rove; [ 34 ] La arenaria de hojas grandes ( Moehringia macrophylla o Arenaria macrophylla ), la evidencia indica que esta es una especie muy rara con distribución limitada y necesidades ambientales restrictivas; [ 35 ] La Oxytropis borealis var. viscida , está restringida a un solo acantilado en el condado de Cook ; [ 36 ] Saxífraga incrustada ( Saxifraga paniculata ssp. neogaea ), se sabe que existen 11 poblaciones en la formación Rove; [ 33 ] : 142 y Woodsia lisa ( Woodsia glabella ), [ 37 ] hay poblaciones pequeñas y aisladas en la formación Rove. [ 37 ]

Durante dos estudios de plantas sensibles realizados en junio y julio de 2003 y julio de 2004, se encontró una planta sensible del Bosque Nacional Superior , el tejo canadiense ( Taxus canadensis ); y una especie de preocupación catalogada por el estado, la cicuta dulce de fruto romo ( Osmorhiza depauperata ), [ 31 ] : 15 tiene solo cuatro poblaciones a menos de 30 km (19 mi) de distancia entre sí. [ 33 ] : 121 El Departamento de Recursos Naturales de Minnesota cataloga estas plantas vasculares como amenazadas: [ 38 ] la woodsia de las Montañas Rocosas ( Physematium scopulinum ssp. laurentiana ), [ 27 ] [ 39 ] hay pocas poblaciones aisladas en la formación; [ 27 ] y el berro de roca de Holboell ( Boechera retrofracta o Arabis holboellii var. retrofracta ), raro en Ontario y Minnesota. [ 40 ] El Departamento de Recursos Naturales de Minnesota cataloga a la saxífraga de hoja asentada ( Saxifraga cernua ) como en peligro de extinción, [ 38 ] una fuente se refiere a ella como "muy rara" [ 33 ] : 161 y que el condado de Cook tiene la única colonia de Minnesota con alrededor de una docena de plantas; toda la población ocupa menos de 1 ( 1 yd² ) , por lo que es vulnerable a eventos singulares que alterarían su hábitat. [ 33 ] : 143    

Referencias

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