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jueves, 19 de septiembre de 2024

 ERUPCIÓN de LA PALMA 

OTOÑO de 2021. VOLCÁN de TAJOGAITE

(este artículo se está elaborando, pero ya tiene información para leer, si apetece. Sabemos que es demasiado extensa, iremos modificando el aspecto reduciendo la información aquí y ampliándola en la columna derecha o al final de cada entrada para teléfonos móviles)

Comencemos este recorrido por la erupción de la isla de La Palma con una introducción al entorno geológico de las Islas Canarias.


Imagen tomada de google maps

Como casi todo el mundo conoce estas islas son de origen 100% volcánico, pero a la hora de interpretar de qué tipo es ese origen, es decir, cuál es el fenómeno que produce las erupciones volcánicas que forman las diferentes islas, la cuestión no está muy clara o, no se ponen de acuerdo las distintas investigaciones sobre las causas de dicha actividad volcánica.

En estos enlaces podemos observar las geología general de las islas: 



        Imagen muy general de la geología canaria, tomada del mapa geológico del IGME. 
   Los colores verdes se corresponden con erupciones basálticas estrombolianas, los azulados 
        con fases iniciales o en escudo y a fases estrombolianas, los morados a fases iniciales en 
      escudo, los rojos a lavas y piroclastos basálticos, los marrones a lavas y piroclastos 
traquíticos-fonolíticos, los rosáceos a lavas y piroclastos riolíticos-traquíticos.


HIPÓTESIS E INVESTIGACIONES

Son muchos los trabajos que se han ocupado del estudio geológico de las islas, por destacar algunos de ellos, quizá los más cercanos:

En 1975, Francisco Anguita Virella y Francisco Hernán, publican un estudio sobre el origen geológico de las islas, Anguita, F. y Hernán, F. (1975) «A propagating fracture model versus a hot spot origin for the Canary Islands». Earth and Planetary Science Letters27(1): 11-19 ISSN 0012-821X en el que reflejan otras hipótesis sobre el origen y formación del archipiélago. En el resumen introductorio del trabajo dicen lo siguiente: "Se revisa la evidencia de un origen de punto caliente para las Islas Canarias y se encuentra que los datos geocronológicos y geofísicos no respaldan este modelo. La hipótesis de la fractura en propagación explica de manera más convincente la ubicación y cronología del Archipiélago, cuyos tres principales periodos de actividad (correspondientes a complejos basales, basaltos de meseta y emisiones recientes) se sugiere que están relacionados en el tiempo y genéticamente con las tres principales fases tensionales en las cercanas montañas del Alto Atlas".

Resumiendo, a continuación muestro en imágenes  y artículos científicos, algunas de las distintas hipótesis que se manejan, hay mezclas de unas y otras en cuanto a planteamientos, la más moderna es el modelo unificador de Anguita y Hernán, aunque el último estudio de Ana M. Negredo et all., no parece coincidir:



 
Estas tres primeras figuras ilustran dos momentos del modelo tectónico (modelo de la fractura propagante) de Anguita y Hernán, la primera de 1975 donde proponen el sistema de fallas de desgarre desde el continente africano relacionadas con el orógeno del Atlas, por ejemplo la falla de Agadir y que tienen la misma orientación que las islas; y el dibujo inferior del año 2000, el llamado modelo unificador o de síntesis, que muestra la situación de anomalía térmica cuasi horizontal bajo la Litosfera a las islas en la izquierda y al orógeno del Atlas a la derecha, en el este. Tanto en una zona como en otra con fallas con parecida orientación; con la influencias de formación de las islas y quizás del Atlas mediante fuerzas transpresivas que dan lugar a las elevaciones en una tectónica en flor y erupciones en periodos de distensión.

En alguna conferencia y ponencia de Juan Luis Arsuaga le he oído comentar lo siguiente, no son palabras textuales, pero sí como referencia general:  "el desarrollo de la teoría de la Tectónica de Placas a partir de lo que Alfred Wegener teorizó en la Deriva Continental, está a la altura de otras revoluciones científicas, como Darwin, Einstein, el descubrimiento del A.D.N., las investigaciones en Genética, etc.

Más información sobre HIPÓTESIS E INVESTIGACIONES en la columna derecha o en la parte inferior si es con móvil, en: 

Erupción de La Palma. Volcán de Tajogaite                  👉  👉  👉

LA PALMA 

La cuestión seguirá coleando, pero lo más importante es que se siga investigando y llegando a conclusiones aunque sean pasajeras. Ya que la geología de la isla de La Palma no va a variar de su carácter volcánico, como se puede observar en las siguientes imágenes e información: 


Más información sobre LA PALMA en la columna derecha o en la parte inferior si es con móvil, en: 

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Cómo trataron la información de la erupción distintas páginas de twitter:


  • Cuenta oficial del Instituto Geográfico Nacional y del Centro Nacional de Información Geográfica:

El día 13 de septiembre se escribe el primer tuit del Instituto haciendo alusión a la serie sísmica que se registraba desde el día 11 del mismo mes, unos 500 terremotos registrados en la zona sur de La Palma.

Más información del I.G.N. en la columna derecha o en la parte inferior si es con móvil, en: 

Erupción de La Palma. Volcán de Tajogaite                  👉  👉  👉

  • Cuenta oficial de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional, donde se pueden ver los registros de los terremotos sucedidos en la zona antes, durante y después de la erupción:

El día 13 de septiembre a las 2:48 horas se escribe el primer tuit del Instituto donde se registraba un terremoto en Fuencaliente de La Palma, de magnitud 2.7 y profundidad de 8 km., cálculo revisado. Donde puedes acceder al mapa de las islas y ver su situación. Y desde esa página en +info, puedes acceder al mapa de la isla y detalles, ampliar imagen, etc.

El día 19 de septiembre a las 13.59 horas, se registró un terremoto en la zona de El Paso, de magnitud 2,7 y profundidad de 2 km., a las 14.10 horas se produjo la primera erupción. Según los datos de profundidad, ese día los terremotos eran en general cercanos a la superficie, con algunas excepciones.

Con todos los datos acumulados durante la erupción elaboraron esta página con toda la información. Y esta otra página donde se van actualizando los datos sísmicos de las islas.

Imagen del I.G.N. del día 8 de septiembre, donde se observaban movimientos sísmicos.


Utilizando la única etiqueta de: #terremoto daban información de los movimientos sísmicos paso a paso.

  • Cuenta oficial del Instituto de Geociencias (I.G.E.O.) (C.S.I.C.-U.C.M.), donde pusieron mucha atención en el acontecimiento, explicando los fenómenos que se iban sucediendo:

Ya el día 8 de septiembre de 2021, con información del I.G.N., publicaron el primer tuit relacionado con movimientos sísmicos en la isla. El 14 publicaban que continuaba la actividad sísmica en la isla. El día 15 hablaban ya de enjambre sísmico, publicaron datos geodésicos sobre la deformación del terreno que se estaba produciendo y que la actividad sísmica migraba hacia el oeste de la isla. El día 16 por la mañana las autoridades activaron la alerta por riesgo volcánico y publicaron un artículo sobre las erupciones históricas en la isla. El día 17 empezaba a explicar ciencia el experto en volcanología del @PNA_CSIC en el canal de youtube del organismo, Vicente Soler Javaloyes. 

El día 19 de septiembre, lógicamente, a partir de las 14.10 horas se dispararon las publicaciones, el acontecimiento no era para menos: el IGEO tirando de wikipedia para decir que la erupción era fisural de tipo estrombolianamonogénica y poco explosiva; recogiendo vídeos de las distintas señales televisivas, con emisiones explosivas, aludiendo a la apertura de la fisura con cuatro puntos emisores, y a la afección a la población con las coladas de lava avanzando hacia el mar, informando de los tipos de materiales emitidos, como los piroclastos; y cuando llega la noche llega el espectáculo para algunos, para otros la confirmación del temor.

Más información del IGEO (Instituto de Geociencias) en la columna derecha o en la parte inferior si es con móvil, en: 

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  • Cuenta oficial de Nahúm Méndez Chazarra, geólogo, profesor, 

con la página: un geólogo en apuros, las entrevistas en televisión y radio, dedicó tiempo y sabiduría a divulgar lo que estaba ocurriendo durante la erupción.
 
Lo podemos encontrar en: https://twitter.com/rockandhammertv así como en youtube: Rock & Hammer TV

Con intervenciones en la temporada 7 del programa Órbita Laika de RTVE y en la sexta el 25 de septiembre de 2021 hablando sobre consecuencias de la ruptura del edificio volcánico: posibles consecuencias, o el 26 de septiembre: posibilidades de inestabilidad del edificio volcánico, y si la lava llega al mar


Con hilos en twitter como: preguntas del 19 de septiembre de 2021, o este del 30 de octubre de 2021

Y respuestas como: "Afortunadamente pumita no deberíamos ver, pero aún así hay que echar un ojo a la cantidad de ceniza que caiga en los embalses por dos razones: para que no obstruya tuberías y para ver qué elementos libera y cómo afecta a la calidad del agua". Observando la influencia directa de la geología en la sociedad.

En podcast de GeoCastAway, sobre el resumen del año 2021: Resumen geológico 2021

También en el podcast de Palique Divulgativo, que en el episodio 10 lo dedican a: La Palma: viaje al centro del volcán.

fotografía de la tierra de los astronautas

qué datos sig podemos descargar del cnig español?

comentarios:
El miniDOAS es un espectrómetro que permite medir la composición de los gases mediante un sensor óptico aprovechando las longitudes de onda que son absorbidas por los gases presentes en la atmósfera y así estimar su volumen.

curso de la universidad de alicante

videos en directo de la erupción de televisiones canarias



También en youtube el día 24 de septiembre comenzaban a hacer vuelos con los drones, durante el día 26 en plena erupción estromboliana, haciendo una comparativa del cráter que se estaba formando durante los días 24 y 25, el día 25 el vuelo del dron nos mostraba la zona del edificio que se estaba formando y detalles del cráter, también el día 25 se producían lluvia piroclástica y coladas de lava el día 26 comenzaron con las "Crónicas Volcánicas" con aspectos de uno de los frentes de las coladas de lava a las 16:45 horas en las localidades cercanas a la erupción, Raúl Pérez López geólogo del IGME tomaba datos de temperatura de un frente de lava registrando 549ºC.


Más información del IGME (Instituto Geológico y Minero de España) en la columna derecha o en la parte inferior si es con móvil, en: 

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  • Cuenta oficial de Itahiza Domínguez Cerdeña, científico vulcanólogo y sismólogo, experto en sismología volcánica, investigador en el Instituto Geográfico Nacional desde 2007, que también dedicó su tiempo a observar lo que ocurría antes de la erupción (como este hilo que hizo a las 12,59 del día 19) y posteriormente, y responder algunas preguntas:
 
Como por ejemplo, le preguntaban cómo se calcularía el volumen de lava emitida y respondía el 25 de septiembre: "se hace con modelización del terreno, con vuelos fotogramétricos en los que se hace un modelo 3D muy preciso y se compara con la medida antes de la erupción, la resta da el volumen".

También utilizó información del Instituto Geográfico Nacional, como esta imagen:


para comentar el 25 de septiembre: "ojo a la variación del tremor volcánico en #LaPalma sobretodo en su espectrograma del tremor (el espectrograma da la cantidad de señal medida para cada frecuencia de vibración) donde se distingue ese proceso explosivo de la tarde y el descenso instantáneo de la actividad con la apertura de las bocas secundarias que emitieron lavas fluidas durante las siguientes horas".

Más información del Itahiza Domínguez Cerdeña en la columna derecha o en la parte inferior si es con móvil, en: 

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  • Cuenta oficial de la Asociación Volcanes de Canarias:


este grupo de ciudadanos tienen su web oficial Volcanes de Canarias. En esta página informan no solo de los volcanes canarios, también a nivel mundial y sobre otros riesgos naturales, geológicos y atmosféricos. En su facebook podemos ver su interés educativo por todos estos fenómenos naturales.

Septiembre

El día 13 publicaron información sobre la actividad sísmica, así como un comunicado en el que se activaba el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) en la zona de Cumbre Vieja y recuperaban un informe de 2018 sobre una posible erupción.
El día 14 publicaban una infografía de ayuda a la población, revisaban los datos sísmicos y comenzaban con las crónicas del enviado especial Víctor Melo.
El día 15 comentaban que los satélites del programa Copernicus estarían disponibles para proporcionar información, atendían a la información sobre la deformación del terreno y llegaba la crónica 2.

 
          Imagen de Volcanes de Canarias          Imagen de Roberto C. López @Bromotengger

Más información de Volcanes de Canarias en la columna derecha o en la parte inferior si es con móvil, en: 

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  • Cuenta oficial de Pedro Suárez, según él programador y adicto a representar datos en 2, 3 y 4D. Comentario de Geb: alucinante el trabajo.


También se le puede visitar en youtube, x_y_es

Septiembre

El día 14 comenzó a publicar gráficos sobre la actividad sísmica en la isla, hasta el día 18 hizo un hilo.
El día 16 comienza las simulaciones de la isla.
El día 18 realiza una simulación con la evolución del enjambre sísmico.
El día 19 antes del comienzo de la erupción publicaba la actividad sísmica, después del comienzo de la erupción comentaba y resumía las situación así.
El día 20 actualiza los datos sísmicos y comienza a editar mapas con las coladas de lava.
El día 21 actualiza los datos sísmicos en la simulación en profundidad.

Imagen de Pedro Suárez

Más información en Pedro Suárez @x_y_es, en la columna derecha o en la parte inferior si es con móvil, en: 

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  • Cuenta oficial de Involcán, Instituto Volcanológico de Canarias, que también hicieron un gran trabajo de seguimiento de la erupción.


También en su cuenta de facebook, INVOLCAN y su página web, involcan.org

Septiembre

El día 13 comenzaban a comentar la actividad sísmica en Cumbre Vieja, también en su facebook.
El día 14 hablaban de enjambre sísmico con cientos de terremotos de baja magnitud.
El día 15 estudiaban con la Red Geodésica, la deformación del terreno y comentaban sobre el semáforo volcánico.
El día 16 mostraban los hipocentros del enjambre, según se estudiaban en la Red Sísmica Canaria y en las distintas guayotas. También informaban sobre la cantidad de magma inyectado, de la preparación de equipos, aparatos, toma de datos, muestras de aguas. Así es el trabajo geológico, haciendo ciencia.
El día 17 emitían el sonido del enjambre sísmico, la guayota semanal:


Más información en el Instituto Volcánologico de Canarias, @involcan, en la columna derecha o en la parte inferior si es con móvil, en: 

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viernes, 30 de julio de 2021

EL COMIENZO DE LA FORMACIÓN DE LA CORTEZA CONTINENTAL CAMBIA DE ÉPOCA 


Artículo aparecido en EGU (Unión Europea de Geociencias), por sus siglas en inglés, el 26 de abril de 2021 y escrito por Sarah Derouin.

La investigación original corresponde a la científica y sus colaboradores que están a continuación:

Desiree Roerdink (ID)1, Yuval Ronen1, Harald Strauss2, and Paul Mason3
  • 1Department of Earth Science, University of Bergen, Bergen, Norway (desiree.roerdink@uib.no)
  • 2Institute for Geology and Paleontology, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Münster, Germany
  • 3Department of Earth Sciences, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands
El mismo 26 de abril se publicó en Cienciaplus  de Europa Press

La primera aparición importante de Corteza continental en la Tierra durante el Eón Arcaico (4.000-2.500 millones de años) se produjo 500 millones de años antes de lo investigado hasta ahora.

Representación artística de la superficie de la Tierra durante el Eón Arcaico, con las primeras formaciones continentales y las primeras formas de vida, (Peter Sawyer, Smithsonian Institution)


Este hallazgo influye en el conocimiento que se tiene en el momento actual sobre el comienzo del mecanismo que estudia la Tectónica de placas, también en el de la química del océano y en el de la evolución biológica, según la investigación que se presenta en la Asamblea General de European Geosciences Union (E.G.U.) 2021.

Cuando se forma lo que se denomina Corteza Continental, corteza que supera la superficie de las aguas oceánicas, los materiales que la forman empiezan a sufrir procesos físicos, químicos y dinámicos distintos a los marinos. 

Comienzan los procesos de meteorización y de erosión, y las rocas comienzan a disgregarse en fragmentos más pequeños, muchos de ellos van a parar a los mares y océanos (mediante ríos, viento, etc.), acumulándose en ellos y por lo tanto cambiando la composición química de aquellos.

Esos materiales que se incorporan a las aguas marinas y oceánicas, formarán parte de los sedimentos dando lugar a nuevos minerales y rocas, pero también actuarán como nutrientes para los seres vivos que habiten en cada momento, como por ejemplo, algas y plancton en general.

Los mecanismos que provoca el dinamismo de la Tectónica de placas contribuye a todo este conjunto de fenómenos, influyendo en todo tipo de procesos, químicos, físicos y biológicos.

Las rocas conservan la acumulación de los distintos tipos de materiales llegados a los océanos, aunque la sedimentación y la diagénesis posterior alteran su composición original.

Hay investigaciones que utilizaron isótopos de estroncio (Sr) en carbonatos marinos, rocas que son escasas y están alteradas después de más 3.000 millones de años.

Existen desacuerdos en la época en la que los sedimentos de la Corteza continental comenzaron a entrar en el ámbito marino, ya que hay pocos datos antes de 3.000 millones de años.

En la investigación realizada se muestra que la meteorización química de las zonas continentales modificó la composición isotópica del Sr en el agua marina del Arcaico, según lo registrado en depósitos de Baritina de origen hidrotermal marina y de disposición estratiforme, encontrados en tres cratones diferentes, con edades comprendidas entre 3.200 y 3.520 millones de años. 

La Baritina es un Sulfato de Bario (BaSO4), principal mena de Bario (Ba), que se forma en las fuentes hidrotermales. Se puede utilizar la estructura de este mineral como registro químico en rocas antiguas y las condiciones en las que se formaron.

Caracterización química de la circulación hidrotermal en las dorsales oceánicas, donde se 
puede observar la formación de sulfatos entre otros tipos de minerales. Wikipedia


"La composición del mineral de Baritina que recogemos in situ y que ha estado allí durante 3.500 millones de años, es exactamente la misma que cuando cristalizó o precipitó", dice en un comunicado Desiree Roerdink, geoquímica de la Universidad de Bergen en Noruega y líder del equipo de la nueva investigación. "En esencia, es un gran registrador para averiguar los procesos en la Tierra temprana".

Roerdink y su equipo investigaron seis depósitos diferentes en tres continentes (cratones) diferentes, de edades anteriormente citadas. Utilizaron isótopos de Sr y S, para seleccionar muestras de baritina con composiciones isotópicas más parecidas al agua del mar.

Posteriormente utilizaron un modelo de mezcla hidrotermal para calcular una posible tendencia de evolución de isótopos de Sr en agua de mar a partir de la relación 87Sr/86Sr.
A partir de las proporciones de la mezcla modelada del agua de mar y de los fluidos hidrotermales necesarios para la precipitación de la baritina, y su comparación con los datos teóricos de la relación 87Sr/86Sr, en agua de mar y fluidos hidrotermales registrados en la baritina, obtuvieron una nueva tendencia de evolución del isótopo del Sr del agua de mar del Arcaico, que es mucho más radiogénica que la curva obtenida a partir de rocas carbonatadas.

Los datos obtenidos indican la presencia de materiales procedentes de la Corteza continental evolucionada (alto contenido de la relación Rb/Sr) de hace aproximadamente 3.700 +- 0,1 millones de años, lo que demuestra que la influencia de la química continental sobre las aguas marinas comenzó 500 millones de años antes de lo anteriormente estudiado.

El Arcaico es un periodo de tiempo enorme, tal y como está definido actualmente, por lo que la situación de estos fenómenos se hace realmente complicado. Aun así, son importantes para establecer acontecimientos como el comienzo de la Tectónica de placas (ya que esta geodinámica implica que haya fenómenos que provoquen la aparición de corteza continental), el origen de la vida (que parece ser pudo estar también alrededor de aquella época) y la evolución química de los océanos, que se puede estudiar e interpretar como han trabajado en esta investigación.

Más información:

Mencionar la Asamble General de la Unión Europea de Geociencias, UEG, (EGU General Assembly), vEGU21: Gather Online, que se desarrolló del 19-30 de abril de 2021. Esta investigación se presentó en GD1.4 lunes, 26 de abril, 11:00–12:30 (CEST). Enlace al resumen comunicación, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-4701.



   
  




lunes, 28 de junio de 2021

VESTIGIOS DE UN ARCO VOLCÁNICO EN EL CRÁTER DE CHICXULUB

Un grupo de científicos descubrieron restos de actividad magmática pertenecientes a un proceso de subducción tipo Arco de Isla volcánico, al datar rocas graníticas de la corteza de profundidad media, introducidas y ocultas en el cráter de impacto de Chicxulub.

Artículo original 
El cráter de impacto de Chicxulub es famoso porque se formó a causa de la caída de un meteorito, que produjo una explosión de enormes dimensiones y un posterior cambio climático a nivel global, lo que desencadenó la desaparición de multitud de vegetales, y posteriormente la desaparición de herbívoros y carnívoros, los más nombrados los famosos dinosaurios hace aproximadamente 65-66 millones de años. 

El asteroide que llegó a nuestro planeta parece ser que llevaba una velocidad de aproximadamente 20 km/s, casi 100 veces la velocidad del sonido, y se estrelló contra el agua y la roca caliza frente a la península de Yucatán, en México. 

"La roca sólida golpeada por el asteroide se comportó momentáneamente como un líquido" (licuefacción), dijo el geofísico de la Universidad de Texas en Austin, Sean Gulick. Casi instantáneamente, un enorme cráter se extendió hasta el Manto de manera temporal, y las rocas situadas a 10 km de profundidad se llegaron a acumular a los lados del gran agujero. Posteriormente se deslizaron hacia el centro del cráter y fueron impulsadas hasta 20 km en el aire antes de colapsar nuevamente. A medida que la roca fluyó hacia arriba, recuperó su carácter y formó un anillo montañoso, lo que dio lugar a los resaltes topográficos que rodean el centro del cráter de Chicxulub, de 180-200 km de diámetro.

En 2016, y con un presupuesto de 10 millones de dólares, los científicos que participaron en la Expedición 364 del Programa Internacional de Descubrimiento del Océano, en colaboración con el Programa Internacional de Perforación Científica Continental, extrajeron un testigo de perforación de 835 metros de largo del cráter Chicxulub. El testigo de perforación incluye 600 metros del anillo montañoso, dijo Gulick, quien trabaja como codirector científico de la Expedición 364.

En un estudio reciente publicado en el Boletín de la Sociedad Geológica de América, Catherine Ross, estudiante de doctorado en la Universidad de Texas en Austin, Gulick y sus coautores determinaron la edad de las rocas graníticas del anillo montañoso en 334 millones de años y desentrañaron una historia inesperada de magmatismo de arco volcánico en una zona de subducción y la reconstrucción de la situación de supercontinentes de la época. La historia de estas rocas magmáticas, dijo Gulick, "resultó estar separada completamente de la historia del cráter de impacto". Y dicha historia está basada en el estudio de pequeños cristales minerales de zircón (del grupo de los silicatos, concretamente nesosilicato), que sirven como pequeños relojes dentro de las rocas al  cristalizar, y que registran varios capítulos de la historia de la Tierra.


                            

Imagen de microscopio electrónico de barrido en escala de grises de un cristal de zirconio tetraédrico sin pulir con dos pozos de ablación láser, cada uno de entre 25 y 30 micrómetros de diámetro. Crédito: Catherine H. Ross.

Superando un impacto impactante

"A medida que se solidifica una masa magmática fundida, dijo Ross, los átomos de circonio, oxígeno y silicio se unen para formar zircón". Las trazas de los átomos de uranio radiactivo se intercambian fácilmente con el circonio mientras se excluye el plomo (producto de la desintegración del uranio). Al medir las proporciones de uranio y de plomo, los geocronólogos como Ross pueden calcular cuándo empezó a acumularse el plomo en el cristal. En los circones de granitos, esta fecha suele registrar cuando cristalizó el grano de la masa fundida.

Los granitos del testigo de perforación, sin embargo, albergan una cantidad increíble de daños causados por la onda de choque del impacto. "La energía que el meteorito de Chicxulub produjo fue equivalente a 10 mil millones de veces el tamaño de una bomba nuclear de la era de la Segunda Guerra Mundial", dijo Gulick. Los zircones muy dañados del anillo mayor del cráter dan la edad del impacto, dijo, pero "una vez que se investiga más allá de los granos más impactados, en los no tan afectados, se registra con mayor fidelidad la edad original de los granitos y no la edad del impacto".

Los zircones que Ross y sus colegas utilizaron carecían de microestructuras que indicaran el impacto, dijo Maree McGregor, científica planetaria de la Universidad de New Brunswick. "Mucha gente pasaría por alto este material cuando intentan comprender los cráteres de impacto", dijo, porque los estudios anteriores se centraron en gran medida en la edad del impacto y no en las rocas magmáticas que son el objetivo.

Ross taladró gradualmente 835 zirconitas individuales con un láser, midiendo la edad en función de la profundidad, para diferenciar los dominios de antigüedad. "Ser capaz de visualizar los datos y separarlos de esa manera es...... crítico cuando se intenta establecer diferentes edades para diferentes eventos tectónicos regionales", dijo McGregor.

Océano antiguo, arco volcánico


Además de los zircones carboníferos de 334 millones de años, Ross encontró hasta tres poblaciones más antiguas. Cristales con edades que van desde hace 1.300 m. a. hasta 1.000 m. a., que informan de la formación del supercontinente Rodinia

Después de la fragmentación de Rodinia, zircones de 550 m. a. colocan la corteza de Yucatán cerca de los márgenes montañosos del cratón de África Occidental, que formaba parte del supercontinente Gondwana

Zircones de entre 400 y 500 m. a. documentan la deformación sufrida por la corteza a medida que fragmentos de la misma se desplazaban bajo el antiguo Océano Rheic convergiendo con Laurentia, que hoy corresponde al cratón continental de América del Norte, dijo Ross.

A medida que la placa oceánica Rheic subdujo, los fluidos provocaron una fusión parcial que formó un arco volcánico en el borde de la corteza de Yucatán, dijo Ross. Utilizando la geoquímica de oligoelementos de minerales individuales, descubrió que, a pesar de su tumultuoso historial de impactos, los zircones carboníferos conservan las firmas de los arcos volcánicos, como se puede observar en las siguientes figuras.

Esta investigación, dijo el coautor y geocronólogo Daniel Stockli, es un trabajo micrómetro por micrómetro muy tedioso. Pero en última instancia, dijo, estos datos finamente detallados iluminan los procesos a la escala de la Tectónica de placas.
—Alka Tripathy-Lang (@DrAlkaTrip), Science Writer



A/ La formación de Pangea. Laurentia, en marrón, se encuentra al norte. Gondwana, en gris, se encuenta al sur. Numerosos terrenos, que se muestran en púrpura, están atrapados entre los dos continentes. Yucatán se encuentra en medio de estos terrenos, y una estrella rosa indica el impacto de Chicxulub. CA: Andes colombianos; Coa: Coahuila; M: terreno de Mérida; Mx: Mixteca; Oax: Oaxaquia; SM: Maya del Sur. 
B/ Sección transversal simplificada a través de Laurentia, el Océano Rheic y subducción del borde de la corteza de Yucatán. El Océano Rheic debe subducirse por debajo de Yucatán para crear el arco de magmatismo responsable de los zircones analizados por Ross. 
Ga: gigaaño; Ma: megaaño. Crédito: Ross et al., 2021,