formacion de arco de islas
Existen dos formas mediante las cuales se puede formar una isla.
1.) A medida que una placa de la litósfera está bajo el proceso desubducción, ésta se derrite cuando los bordes alcanzan una profundidad en donde está lo suficientemente caliente. El material caliente y vuelto a derretir de las lajas en subducción, ascienden y se filtran hacia la corteza, formando asíuna serie de volcanes. Estos volcanes pueden formar una cadena de islas conocidas como, "arco de islas". Ejemplos de arcos de islas son las islas Japonesas, las islas Kuril, y las islas Aleutianas de Alkaska, que aparecen en la imagen.
Los arcos de isla se forman sobre el borde opuesto de la laja en subducción. Para cada caso, existe una laja de subducción y unfoso asociada con ello. Los fosospara los arcos de estas islas aparecen en este mapa vagamente.
2.) La segunda forma como se forman las islas es mediantecolumnas de magma ascendentes o puntos calientes de la litósfera. Las islas de Hawaii son un ejemplo de este tipo de formación de islas. Es este caso, no existe una laja en subducción asociada con ellas.
6.3 ESTRUCTURA DE UN ARCODEISLASConocer detalladamente la estructurafísica de un arco de islas nos puede dar importantes contradicciones acerca de losmodelos petrogenéticos (Gill 1981, Cross& Pilger 1982, Uyeda 1982, Jarrard 1986).La figura 6.4 nos muestra un modelo deuna subdivisión entre de arco de islasdentro de una fosa y regiones de antearco,arco y trasarco, cada uno asociados por anomalías gravitacionales y de flujos decalor.La anomalía de gravedad invertidacercade la fosa se debe a la presencia desedimentos acumulados in la región deantearco y las anomalías positivas producto del enfriamiento de la litósferasubducida bajo el arco. Los flujos de calor son típicamente bajos en el antearco (10-20°C km-1) pero asciendo violentamenteen el frente volcánico (30 – 40°C km-1) y permanece alta alrededor de 200 – 600 kmtras el arco. Estos flujos calientespuedentransferir magma hasta los más altosniveles.En la figura 6.4, las lherzolitas de lalitósfera y la astenósfera son diferenciados por una variedad de accesorios, reflejandodiferentes propiedades sísmicas. Lavelocidad típica dela onda P en la litósfera es de 8.0 – 8.1 kms-1, y en la astenósfera desciende ( 7.5 – 7.9 km s-1), esto se debe principalmente ala presencia de una fase en fusión parcial.El límitevertical aparente del manto concaracterísticas litosféricas y el manto concaracterísticas astenosféricas se veránreflejadas el emplazamiento del magma bajo el arco.
Bajas anomalías del manto astenosférico y en laregión de trasarco, indican procesos asociados a sedimentos acumulados in la región deantearco y las anomalías positivas producto del enfriamiento de la litósferasubducida bajo el arco.Los flujos de calor son típicamente bajos en el antearco (10-20°C km-1) pero asciendo violentamenteen el frente volcánico (30 – 40°C km-1) y permanece alta alrededor de 200 – 600 kmtras el arco. Estos flujos calientes puedentransferir magma hasta los más altosniveles
Es un tipo de archipiélago originado como consecuencia de un proceso de subducción, es decir, cuando una placa tectónica chocacontra otra y se desliza por debajo de ella ejerciendo una gran presión. Este proceso da lugar a su vez a la formación de volcanes a lo largo de la línea de costa (cuando la misma está próxima a la zona de subducción) o en el fondo submarino (cuando no hay territorio continental cerca de esa zona); pero en ambas situaciones los volcanes funcionan como válvulas de escape del magma proveniente desdedentro de la Tierra.
En el primer caso, las altas temperaturas y la enorme presión ocasionadas por la fricción entre las placas desintegran parte del material de la placa en subducción y produce un magma de escasa densidad que brota hacia la superficie de la Tierra desde la litosfera, pasando por la corteza terrestre.
En el segundo caso, que es el que nos interesa aquí, el procedimiento es...
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