MOVIMIENTOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS FUERZAS EN LAS PLACAS LITOSFÉRICAS, HOTSPOTS

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1 GEOTECTONICA - TRABAJO PRACTICO Nº 5 MOVIMIENTOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS FUERZAS EN LAS PLACAS LITOSFÉRICAS, HOTSPOTS Objetivos: Analizar las diversas fuerzas que actúan sobre las placas litosféricas y que son responsable de su movimiento. Establecer el orden de importancia de las mismas. Analizar el concepto de movimiento relativo y absoluto de placas, establecer velocidades en base a datos de hotspots.

2 Ridge Push. La litosfera se espesa con la distancia y tiempo, se enfría, el peso de la litosfera cerca de la cordillera se desliza por la "pendiente resbaladiza" de la astenosfera "empuja" a la parte más antigua de la placa. Slab Pull. Fuerza producida por la subducion fria de la litosfera. El peso por gravedad impulsa los movimientos de las placas. Depende del angulo, temperatura, edad, volumen de la losa subductada, y longitud de la trinchera. Resistencia Colisión. Fuerza de resistencia a la losa subductada. Por alta viscosidad del manto superior más caliente y más dúctil, en contra de la Losa (fría) subductada. Succión de Trinchera. Flujo del manto asociado al peso de la placa subductada se hunde por su propio peso. Plate Tectonic Resistive. Actúa en la zona de subduccion, entre las dos placas.

3 Flujo del manto asociado al mecanismo de succión losa, donde la Losa que se hunde se separa de la Placa Subducida, y se hunde por su propio peso. La Losa tira sobre la placa Subducida, tirando de ella con rapidez hacia la zona de subducción. El flujo del manto, inducido por este movimiento tiende a empujar la placa superior fuera de la zona de subducción. Las Losas en el manto superior tira sobre placas la superficie con movimiento rápido hacia las zonas de subducción. Losa descendente en el manto inferior inducen un mecanismo de succión de la losa. Este flujo tiende a empujar ambas placas hacia las zonas de subducción.

4 Las Fuerzas mas importantes: gravedad = "ridge push" & "slab pull" (Forsyth and Uyeda, 1975) Acoplamiento sísmico influye en la configuración Geodinámica de una zona de subducción. Hay por dos tipos extremos de subducción (Uyeda y Kanamori, 1979). Tipo Chileno: zonas de subducción con grandes terremotos, producen compresión. Tipo Mariana: zonas de subducción con pequeños terremotos, producen extensión (Back-Arc basin). Forsythe y Uyeda (1975)

5 La tracción de la losa y la resistencia a la colisión del manto ofrecer el papel dominante en el control de movimiento de las placas (Forsyth y Uyeda, 1975; Tullis y Chapple, 1973), Las fuerzas restantes para estos dos modelos tienen la misma magnitud relativa, y por lo tanto no se puede determinar de forma exclusiva. Un análisis más detallado de al menos el cuadrado ningún método par neto se pueden encontrar en Forsyth y Uyeda (1975) y Tullis y Chapple (1973).

6 Cálculo de velocidades de divergencia en una dorsal oceánica Sea floor Spreading Seafloor Spreading with Magnetic Reversals

7 Cálculo de velocidades de divergencia en una dorsal oceánica Seafloor Spreading with Magnetic Reversals

8 Ejercicio 1: en base a las velocidades Dorsales Centro Atlántica y Carlsberg, estime: (i) Velocidad de movimiento y (ii) Dirección de Placa Americana fija Placa Australiana fija Ejercicio 2: Analice cada una de las fuerzas actuantes en la figura 3; y determine si son fuerzas que oponen resistencia al movimiento, colaboran con él o producen ambos efectos. Complete el siguiente cuadro: Ejercicio 3: se especifican las tres tipos de principales fuerzas que actúan en los límites de placas (a-c). Indique las de mayor sismisidad y las características geológicas más importantes que se indican en las columnas. Ejercicio 4: calcular velocidades de la dorsal de Hawaii y Emperador. FRP (Ridge push) FSP (Slab pull) FSU (Suction) FDF (Drag force) FCD (Continental drag) FTF (Transform fault ) FSR (Slab resistance ) FCR (Colliding resistance )

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