La geología del Himalaya es un registro de las creaciones más dramáticas y visibles de la inmensa cordillera formada por las fuerzas de la tectónica de placas y esculpida por la intemperie y la erosión . Los Himalayas , que se extienden a lo largo de 2400 km entre la sintaxis de Namcha Barwa en el Tíbet y la sintaxis de Nanga Parbat en Cachemira , son el resultado de una orogenia en curso : la colisión de la corteza continental de dos placas tectónicas, a saber, la Placa de la India que se adentra en elPlaca euroasiática . La región del Himalaya-Tíbet abastece de agua dulce a más de una quinta parte de la población mundial y representa una cuarta parte del presupuesto sedimentario mundial . Topográficamente, el cinturón tiene muchos superlativos : la tasa más alta de levantamiento (casi 10 mm / año en Nanga Parbat), el relieve más alto (8848 m en el monte Everest Chomolangma), entre las tasas de erosión más altas de 2 a 12 mm / año, [4] la fuente de algunos de los ríos más grandes y la mayor concentración de glaciares fuera de las regiones polares . Esta última característica le valió al Himalaya su nombre, originario del sánscrito para "la morada de la nieve".
De sur a norte, el Himalaya (orógeno del Himalaya) se divide en 4 zonas tectonoestratigráficas paralelas y 5 fallas de empuje que se extienden a lo largo del orógeno del Himalaya. Cada zona, flanqueada por las fallas de empuje en su norte y sur, tiene estratigrafía (tipo de rocas y su estratificación) diferente a las zonas adyacentes. De sur a norte, las zonas y las principales fallas que las separan son el empuje frontal principal (MFT), la zona subhimalaya (también llamada Sivalik ), el empuje del límite principal (MBT), el Himalaya menor (subdividido en la "Zona sedimentaria del Himalaya menor ( LHSZ) y las napas cristalinas del Himalaya menor (LHCN), el empuje central principal (MCT), los cristales cristalinos del Himalaya superior (o mayor) (HHC), el sistema de desprendimiento del sur del Tíbet (STD), el Himalaya de Tethys (TH) y el Indus ‐ Tsangpo Zona de sutura (ISZ). [5] Al norte se encuentra el transhimalaya en el Tíbet que está fuera del Himalaya. El Himalaya tiene la llanura indogangética en el sur, las montañas Pamir en el oeste en Asia central y las montañas Hengduan en el este en la frontera entre China y Myanmar. .
De este a oeste, el Himalaya se divide en 3 regiones, Himalaya oriental , Himalaya central y Himalaya occidental, que en conjunto albergan a varias naciones y estados .
Haciendo del Himalaya
Durante el Precámbrico Tardío y el Paleozoico , el Subcontinente Indio , limitado al norte por los Superterranes cimmerios , era parte de Gondwana y estaba separado de Eurasia por el Océano Paleo-Tetis (Fig. 1). Durante ese período, la parte norte de la India se vio afectada por una fase tardía de la orogenia panafricana que está marcada por una discordancia entre los conglomerados continentales del Ordovícico y los sedimentos marinos subyacentes del Cámbrico . También se atribuyen a este evento numerosas intrusiones graníticas que datan de alrededor de 500 Ma.
En el Carbonífero Temprano , se desarrolló una etapa temprana de ruptura entre el subcontinente indio y los Superterranes cimmerios. Durante el Pérmico Temprano , esta grieta se convirtió en el océano Neotethys (Fig. 2). A partir de ese momento, los Superterranes cimmerios se alejaron de Gondwana hacia el norte. Hoy en día, Irán , Afganistán y el Tíbet están formados en parte por estos terrenos.
En el Norian (210 Ma), un episodio de ruptura importante dividió a Gondwana en dos partes. El continente indio pasó a formar parte del este de Gondwana, junto con Australia y la Antártida . Sin embargo, la separación del este y el oeste de Gondwana, junto con la formación de la corteza oceánica, ocurrió más tarde, en el Calloviano (160-155 Ma). La placa india luego se separó de Australia y la Antártida en el Cretácico Temprano (130-125 Ma) con la apertura del "Océano Índico Sur" (Fig. 3).
En el Cretácico Superior (84 Ma), la placa de la India comenzó su rápida deriva hacia el norte cubriendo una distancia de unos 6000 km, [6] con la subducción oceánica-oceánica continuando hasta el cierre final de la cuenca oceánica y la obducción de ofiolita oceánica. en la India y el comienzo de la interacción tectónica continente-continente a partir de aproximadamente 65 Ma en el Himalaya central . [7] El cambio de la velocidad relativa entre las placas india y asiática de muy rápida (18-19,5 cm / año) a rápida (4,5 cm / año) a aproximadamente 55 Ma [8] es un apoyo circunstancial para la colisión entonces. Desde entonces ha habido alrededor de 2500 km [9] [10] [11] [12] de acortamiento y rotación de la corteza de la India de 45 ° en sentido antihorario en el noroeste del Himalaya [13] a 10 ° -15 ° en sentido antihorario en el centro norte de Nepal [ 14] en relación con Asia (Fig. 4).
Si bien la mayor parte de la corteza oceánica fue "simplemente" subducida por debajo del bloque tibetano durante el movimiento hacia el norte de la India, se han propuesto al menos tres mecanismos principales, ya sea por separado o en conjunto, para explicar lo que sucedió, desde la colisión, a los 2500 km de "Falta corteza continental ".
- El primer mecanismo también requiere la subducción de la corteza continental india debajo del Tíbet.
- En segundo lugar está el mecanismo tectónico de extrusión o escape ( Molnar y Tapponnier 1975 ) que ve la placa india como un indentador que apretó el bloque de Indochina fuera de su camino.
- El tercer mecanismo propuesto es que una gran parte (~ 1000 km ( Dewey, Cande & Pitman 1989 ) o ~ 800 a ~ 1200 km [15] ) de los 2500 km de acortamiento de la corteza se acomodó empujando y plegando los sedimentos del margen indio pasivo junto con la deformación de la corteza tibetana.
Aunque es más que razonable argumentar que esta enorme cantidad de acortamiento de la corteza probablemente sea el resultado de una combinación de estos tres mecanismos, es sin embargo el último mecanismo que creó el alto relieve topográfico del Himalaya.
La colisión activa en curso de las placas continentales de la India y Eurasia desafía una hipótesis para el movimiento de las placas que se basa en la subducción.
Principales subdivisiones tectónicas del Himalaya
Uno de los aspectos más llamativos del orógeno del Himalaya es la continuidad lateral de sus principales elementos tectónicos. El Himalaya se divide clásicamente en cuatro unidades tectónicas que se pueden seguir durante más de 2400 km a lo largo del cinturón (Fig. 5 y Fig. 7). [C]
Placa tectónica sub-Himalaya (colinas de Churia o Sivaliks)
La placa tectónica sub-Himalaya a veces se denomina placa tectónica Cis-Himalaya en la literatura más antigua. Forma las estribaciones del sur de la Cordillera del Himalaya y está compuesto esencialmente de sedimentos molasicos del Mioceno al Pleistoceno derivados de la erosión del Himalaya. Estos depósitos de molasa , conocidos como las " Formaciones Murree y Sivaliks " , están plegados e imbricados internamente . La Cordillera Sub-Himalaya se empuja a lo largo del Empuje Frontal Principal sobre el aluvión Cuaternario depositado por los ríos provenientes del Himalaya ( Ganges , Indo , Brahmaputra y otros), lo que demuestra que el Himalaya es todavía un orógeno muy activo .
Placa tectónica del Himalaya menor (LH)
La placa tectónica del Himalaya Menor (LH) está formada principalmente por sedimentos detríticos del Proterozoico Superior al Cámbrico inferior del margen indio pasivo intercalados con algunos granitos y volcanes ácidos (1840 ± 70 Ma [16] ). Estos sedimentos se empujan sobre la cordillera subhimalaya a lo largo del empuje del límite principal (MBT). El Himalaya Menor aparece a menudo en ventanas tectónicas ( ventanas Kishtwar o Larji-Kulu-Rampur) dentro de la Secuencia Cristalina del Alto Himalaya.
Dominio del Himalaya central, (CHD) o placa tectónica del Alto Himalaya
El dominio del Himalaya central forma la columna vertebral del orógeno del Himalaya y abarca las áreas con el relieve topográfico más alto (picos más altos). Comúnmente se divide en cuatro zonas.
Secuencia cristalina del alto Himalaya (HHCS)
Existen aproximadamente 30 nombres diferentes en la literatura para describir esta unidad; los equivalentes que se encuentran con mayor frecuencia son "Secuencia del Gran Himalaya" , " Losa tibetana " y "Cristalino del Alto Himalaya" . Se trata de una secuencia metamórfica de 30 km de espesor, de grado medio a alto de rocas metasedimentarias que están intruidas en muchos lugares por granitos del Ordovícico (c. 500 Ma) y del Mioceno temprano (c. 22 Ma). Aunque la mayoría de los metasedimentos que forman el HHCS son del Proterozoico tardío al Cámbrico temprano , también se pueden encontrar metasedimentos mucho más jóvenes en varias áreas, por ejemplo, Mesozoico en el sinclinal Tandi de Nepal y el Valle Warwan de Kistwar en Cachemira , Pérmico en el "segmento de Tschuldo " , Ordovícico a Carbonífero en el " área de Sarchu " en la carretera Leh-Manali . Ahora se acepta generalmente que los metasedimentos del HHCS representan los equivalentes metamórficos de la serie sedimentaria que forma la base del " Tethys Himalaya " suprayacente . El HHCS forma una gran napa que se empuja sobre el Himalaya Menor a lo largo del " Main Central Thrust " (MCT).
Tethys Himalaya (TH)
El Tethys Himalaya es un sinclinorio de aproximadamente 100 km de ancho formado por series sedimentarias fuertemente dobladas e imbricadas, débilmente metamorfoseadas . Varias siestas, denominadas "siestas del norte del Himalaya" , [[[Wikipedia:Citing_sources#What_information_to_include|
Cúpula metamórfica Nyimaling-Tso Morari (NTMD)
' 'Nyimaling- TSO Morari metamórfica Dome ' en el Ladakh región, el 'Tethys Himalaya synclinorium' pasa gradualmente hacia el norte en una gran cúpula de greenschist a eclogíticos metamórficas rocas. Al igual que con el HHCS, estas rocas metamórficas representan el equivalente metamórfico de los sedimentos que forman la base del Tethys Himalaya. La " Formación Precámbrica Phe" también está aquí invadida por varios granitos del Ordovícico (c. 480 Ma [18] ).
Unidades Lamayuru y Markha (LMU)
Las Unidades Lamayuru y Markha están formadas por flyschs y olistholiths depositados en un ambiente turbidítico , en la parte norte del talud continental indio y en la cuenca contigua de Neotethys . La edad de estos sedimentos varía desde el Pérmico tardío hasta el Eoceno .
Placa tectónica Indus Suture Zone (ISZ) (o Yarlung-Tsangpo Suture Zone)
ISZ, también escrito " zona de sutura Indus-Yarlung ", " zona de sutura Yarlung-Zangpo" o "zona de sutura Yarlung-Tsangpo", define la zona de colisión entre la placa india y el batolito de Ladakh (también Transhimalaya o bloque Karakoram-Lhasa ) Al norte. Esta zona de sutura está formada por:
- " Ophiolite Mélanges " : están compuestas por una intercalación de flysch y ofiolitas de la corteza oceánica de Neotethys.
- " Dras Volcanics" : son reliquias de una " Cretácico superior " a "Late Jurásico " arco de islas volcánicas y consisten de basaltos , dacitas , volcanoclastites, lavas almohadilladas y menores de radiolarios sílex
- " Indus Molasse " : es una secuencia de rocas clásticas continentales (con raras intercalaciones de sedimentos marinos de agua salada) que comprende un abanico aluvial , una corriente trenzada y sedimentos fluvio - lacustres derivados principalmente del batolito de Ladakh, pero también de la propia zona de sutura y del "Tethyan Himalaya". . Estas melazas son post-colisiones y, por tanto, del Eoceno al post-Eoceno.
- " Indus Suture Zone " : representa el límite norte del Himalaya. Más al norte se encuentra el llamado " Transhimalaya " , o más localmente " Batolito de Ladakh " , que corresponde esencialmente a un margen activo de tipo andino. El vulcanismo generalizado en este arco volcánico fue causado por el derretimiento del manto en la base del bloque tibetano, provocado por la deshidratación de la corteza oceánica índica en subducción .
Ver también
Los temas de geología y geomorfología localizados para varias partes del Himalaya se discuten en otras páginas:
- Geología de Nepal
- Zanskar es un subdistrito del distrito de Kargil , que se encuentra en la mitad oriental del territorio de la unión india de Ladakh .
- Río Indo : la erosión en Nanga Parbat está provocando un rápido levantamiento de las rocas de la corteza inferior
- el Monte Everest
- Río Sutlej : erosión a pequeña escala similar a la del Indo
- Meseta tibetana al norte (también discutido en Geografía del Tíbet )
- Paleotethys
- Sistema de fallas Karakoram - principal sistema de fallas activas dentro del Himalaya
- Empuje principal del Himalaya : el empuje de raíz que subyace al Himalaya
Notas
- ↑ Una reconstrucción paleogeográfica más moderna del Pérmico temprano se puede encontrar en "Paleotethys" . Universidad de Lausana. Archivado desde el original el 8 de junio de 2011..
- ↑ Una reconstrucción paleogeográfica más moderna del límite Pérmico-Triásico, ver "Neotethys" . Universidad de Lausana. Archivado desde el original el 19 de enero de 2011..
- ↑ La división cuádruple de las unidades del Himalaya se ha utilizado desde el trabajo de Blanford & Medlicott (1879) y Heim & Gansser (1939) .
Referencias
Citas
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enlaces externos
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