Generacion de Magmas 2 82673

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Cómo se define un Magma?

Se define como un fundido silicatado rico formado esencialmente

por los elementos mayores y trazas (diagnósticos de su zona de

formación. En un magma hay una fase sólida, líquidida y volátiles

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Mezcla de Magmas a veces

Dónde se forman Magmas?

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Cómo se emplaza un Magma?

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Dónde se forman Magmas?

Zonas de Subducción

Margenes Continentales

Hot Spots

(Plumas

mantélicas)

Dorsales Meso-Oceánicas

Zonas de Subducción

Arcos de Isla

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Porqué todo esto?

Zonas de Subducción

Margenes Continentales

Hot Spots

(Plumas

mantélicas)

Dorsales Meso-Oceánicas

Zonas de Subducción

Arcos de Isla

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Clasificación de los magmas por % sílice

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Magmas en Dorsales Meso-Oceánicas

• Separación de placas

• Movimiento de material mantélico en la zona expandida

• Descompresion adiabática y fusión parcial asociada.

• Fusión iniciada~ 60-80 km en el manto superior.

• También en algunos casos plumas del manto inferior ascienden por las dorsales (Islandia)

Generación

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Módelo general de magmas en Dorsales

Magmas en Dorsales Meso-Oceánicas

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Distance (km)10 105 50

2

4

6

8

Dep

th (

km)

Moho

Transitionzone

Mush

Gabbro

Rift Valley

Magmas en Dorsales Meso-Oceánicas

Dorsales de expansión lenta (Atlántica)

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Magmas Convergentes

Zonas de Subducción

1.1. PorciPorcióón corticalde placa subductadan corticalde placa subductada

1a1a Corteza OceCorteza Oceáánica halterada nica halterada

(hidratada por agua), (hidratada por agua),

anfanfííboles, micasboles, micas

1b 1b Sedimentos pelSedimentos peláágico gico

subductadossubductados

1c1c Agua de mar atrapada en Agua de mar atrapada en

porosporos

2.2. CuCuñña de manto astenosfa de manto astenosfééricorico

3.3. Corteza ContinentalCorteza Continental

4.4. Manto litosfManto litosféérico subductandorico subductando

5.5. AstenAstenóósfera bajo placa subductantesfera bajo placa subductante

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Magmas en Márgenes Convergentes

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Magmas en Arcos de Islas

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Magmas en Arcos de Isla

Subducción en Arcos de Islas “Tipo Mariana” Efecto “Roll Back” se forma

Cuenca Tras-Arco con formación de Corteza Oceánica (Rift)

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Magmas Convergentes Continentales

Zona de Subducción Andina

Deshidratación placa subductada, cambio de anfíbola a granate

MASH (Magma Assimilation Storage Homogeneization)

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Magmas Convergentes Continentales

Zona de Subducción Andina

Magmatismos asociados a escenarios de compresión y relajación

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Magmas de Plumas Mantélicas

Flujos basálticos Continentales

Caso particular (Hot Spots)

Distribución de LIP’S (LARGE IGNEOUS PROVINCES)

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Magmas de Plumas Mantélicas

Flujos basálticos Continentales

Caso particular (Hot Spots)

• Hot spots continentales

• Rifting Continental asociado a Hot Spots

– Rift Exitosos

– Rifts Abortados (Aulacógenos)

Dónde se generan estos magmas?

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Magmas de Plumas Mantélicas

HOT SPOTS

Origen en límite manto inferior – núcleo, puede considerarse como uno

de los procesos gatillantes de las corrientes de convección junto a la

subducción. “Se forman en Cementerios de Cortezas Oceánicas”

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Magmas de Plumas Mantélicas

HOT SPOTS

Placas subductadas se hunden hasta límite Manto Superior-Inferior (660

Km), donde se estacionan temporalmente y luego vuelven a descender

hasta 1600 a 2900 km (contacto Núcleo-Manto “Capa D”) donde se

genera magmas para Hot Spots.

La TOMOGRAFÍA SÍSMICA permite reco nstruir

posición de las placas ya subductadas y de las partes

profundas en general de corteza y manto que no

podemos ver. Ondas rápidas (por capas frías densas y

máficas (Fe-Mg) (azul). Ondas lentas en zonas de baja

densidad probablemente fundidos (Magmas) (rojo)

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Magmas de Plumas

Mantélicas

HOT SPOTS

Estos eventos de “reciclaje” de

placas oceánicas se conocen como

episodios “MOMO” (“Mantle

Overturn Major Orogeny”)

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Magmas de Plumas Mantélicas

HOT SPOTS

Relación de la desaparición de las placas subductadas cerca del límite

Núcleo-manto (Capa D) y la formación de plumas mantélicas (Hot Spots)

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Magmas de Plumas Mantélicas

HOT SPOTS

Relación de la desaparición de las placas subductadas cerca del límite

Núcleo-manto (Capa D) y la formación de plumas mantélicas (Hot Spots)

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Magmas de Plumas Mantélicas

HOT SPOTS

Modelo general de formación de las distintas fuentes de plumas mantélicas (Hot

Spots)