Se descubrió que la corteza terrestre que está debajo de la Cordillera de los Andes se está hundiendo

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Redactora
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Un conjunto de geólogos descubrió que la capa rocosa debajo de la Cordillera de los Andes se está hundiendo

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Un grupo de geólogos de la Universidad de Toronto estudiaron durante muchos años la Cordillera de los Andes y han dado con la evidencia de que la corteza, capa rocosa más externa de la Tierra, se está hundiendo debajo de estas zonas.

¿A qué se debe el hundimiento?

La razón dada por los expertos dice que esto sucede porque la parte de abajo de la corteza, la litósfera, se espesa y se calienta, por lo que comienza a ‘gotear’ hacia abajo debido a la gravedad.

Debido a su alta densidad, goteó como miel hacia el profundo interior del planeta y es probablemente responsable de dos grandes eventos tectónicos en los Andes centrales: cambiar la topografía de la superficie de la región en cientos de kilómetros y aplastar y estirar la propia superficie de la corteza’, informó Julia Andersen, autora principal del estudio publicado en Communications Earth & Environment.

  • Cuando sucede este fenómeno, llamado goteo litosférico, los fragmentos de la corteza se hunden hasta el manto inferior. A raíz de ello, primero se forma una cuenca en la superficie y luego se produce un movimiento ascendente de la masa de tierra a lo largo de cientos de kilómetros.
  • El goteo litosférico fue identificado anteriormente en otros lugares del planeta, como en la meseta central de Anatolia (Turquía) y la Gran Cuenca en el oeste de Estados Unidos.

¿Qué ocurre con la Cordillera?

La Cordillera de los Andes Centrales cubre partes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. La región, delimitada por la Meseta de la Puna y la Meseta del Altiplano, se formó hace millones de años cuando la Placa de Nazca se deslizó debajo de la Placa Sudamericana.

Las características inusuales sugieren que no ocurrió de manera uniforme. Por ejemplo, la Meseta de la Puna tiene una elevación promedio alta y se caracteriza por varias cuencas interiores aisladas y centros volcánicos.

Según Russell Pysklywec, coautor del estudio, afirma que ‘La cuenca de Arizaro, ubicada entre Chile y Argentina, no está definida por los límites conocidos de placas tectónicas, lo que indica que está ocurriendo un proceso geodinámico más localizado’.

A raíz de esto, un equipo sospechó que el goteo litosférico tenía algo que ver. De hecho, estudios previos que usaron imágenes sísmicas detectaron indicios de este fenómeno en la región, pero no establecieron una relación directa como lo que se observa en la superficie.

Los expertos recrearon en su laboratorio lo que sucedió en toda esa extensa región durante los últimos 20 millones de años. Para esto, idearon un modelo tridimensional a escala, usando materiales como arena, arcilla y silicona para representar las capas de la Tierra debajo de los Andes centrales, ‘todo en condiciones medidas submilimétricas increíblemente precisas’, asegura Andersen.

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  • Un tanque fue llenado con polidimetilsoloxano (PDMS), un fluido muy espeso, para que simulara el manto inferior de la Tierra. Encima se colocó una mezcla sólida de PDMS y arcilla para representar el manto superior y la litósfera. Finalmente, en la parte superior se puso una capa similar a la arena, hecha de cerámica y sílice, para que sirviera como corteza terrestre. Los científicos volvieron más densa una parte de la capa de arcilla y PDMS (litósfera), que comenzó a gotear hacia abajo.

‘El goteo se produce a lo largo de horas, por lo que no se vería mucho pasando de un minuto a otro’, dice Andersen. El estudio presenta instantáneas cada 10 horas para mostrar el progreso del goteo.

Posteriormente el equipo examinó los efectos del goteo en la capa de la corteza y los compararon con los registros sedimentarios en los Andes centrales a lo largo de millones de años. Además, descubrieron que los cambios en la elevación de la corteza de su modelo eran similares a los de esta región sudamericana, particularmente en la cuenca de Arizaro.

‘También observamos un acortamiento de la corteza con pliegues en el modelo, así como depresiones similares a cuencas en la superficie, por lo que estamos seguros de que es muy probable que un goteo sea la causa de las deformaciones observadas en los Andes’, informó Andersen.

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