Table of Contents
Introduzione ai Trappoli Deccan
I Trappoli Deccan dell'India rappresentano una delle più vaste province continentali di inondazione, che copre una superficie di circa 500.000 km2 attraverso l'India occidentale e centrale. Questi flussi di lava basaltica si accumulano durante il tardo Cretaceo fino al Paleocene precoce, tra circa 66,3 e 65,5 milioni di anni fa, con la conseguente fusione con il Cretaceo-Paleogene (K-Pg) evento di estinzione di massa.
La provincia è un classico esempio di una grande provincia ignea (LIP), caratterizzata dall'eruzione di volumi enormi di basalto tholeitic su un arco di tempo geologico relativamente breve. Il volume originale dei Trappoli Deccan è stimato che abbia superato 1,5 milioni di km3, con il restante volume conservato che rappresenta circa 500.000 km3. Questo immensa evento magmatico è stato legato alla fase mantle della riunione, che ha avuto inizio attività vulcanica
Distribuzione geografica dei flussi lavici basaltici
I flussi di lava basalitici dei Trappoli Deccan sono esposti in una vasta regione che comprende gli stati indiani del Maharashtra, del Gujarat, della Madhya Pradesh, del Karnataka, dell'Andhra Pradesh e della Telangana.
I flussi sottili progressivamente verso est e sud-est, riflettendo il modello originario verso ovest-dipping paleoslope e la posizione dei sistemi di alimentazione concentrati lungo il margine occidentale.
Variazioni regionali di spessore e copertura di flusso
La mappatura geologica dettagliata ha rivelato significative variazioni laterali dello spessore del flusso e della continuità attraverso la provincia del Deccan. Nella regione occidentale dei Ghats, le unità di flusso individuali mediamente da 20 a 40 metri di spessore, ma possono raggiungere fino a 100 metri nella parte inferiore della sequenza.
Quadro Stratigrafico e Chemostratigrafia
I Trappoli Deccan sono stati suddivisi in tre sottogruppi principali basati sulla mappatura chemostratigrafica: il Sottogruppo Kalsubai alla base, il Sottogruppo Lonavala al centro, e il Sottogruppo Wai al vertice. Ogni sottogruppo comprende più formazioni temporali caratterizzate da distinti segni geochimici, in particolare i rapporti di elementi traccia come Ba/Y, Sr/Y, e Zr/Nb, che rimangono coerenti tra i ricercatori della provincia
Il sottogruppo di Kalsubai comprende la formazione di Jawhar, Igatpuri e le formazioni nerali, che rappresentano le prime fasi eruttive dei Trappoli Deccan. Questi basalti sono caratterizzati da contenuti MgO e Ninali relativamente elevati, indicando magma primitivo che hanno sperimentato una contaminazione minima crosta.
Sfide e avanzamenti di correlazione
Le unità di flusso corrispondenti attraverso il Deccan Traps presentano sfide significative per la discontinuità laterale dei flussi individuali e per il numero limitato di orizzonti di marcatura. I letti di bole rosso, gli orizzonti laterizi che si formano durante i periodi di quiscenza vulcanica, forniscono importanti marcatori stratigrafici che possono essere tracciati su distanze considerevoli.
Morfologia del flusso e architettura interna
Le zone di base decanto espongono una gamma di morfologie dominate dai flussi di pahoehoe, con quantità inferiori di 'a'a, flussi di fogli e lava di cuscino in rari casi. I flussi di pahoehoe composti da multiplo, lobi di flusso interconnessi che si carbonizzavano durante l'emplacement, creando un'architettura interna complessa.
La lunghezza di declatazione è meno comune nei tratti di decantazione, ma si verifica in alcune formazioni, in particolare nelle parti superiori del sottogruppo Wai. Questi flussi sono caratterizzati da superfici bloccate e rubiosamente costituite da classs frammentati di lava. L'interno di 'a'a flussi di sequenza è tipicamente massiccio e denso, con allineamento di vescicole fluente-a'a indica i flussi più elevati
Flusso delle strutture interne e della storia di raffreddamento
Le strutture interne conservate all'interno dei flussi di calcare Deccan forniscono informazioni dettagliate sui tassi di raffreddamento, sulla storia di degassamento e sulle dinamiche di emplacement.
Dinamica e Sistemi di Vent
I dykes decla sono stati alimentati principalmente da sistemi di fissure, con magma che sale attraverso una rete di dighe concentrate nella zona di rift Narmada-Tapti e lungo l'escarpement di Ghats occidentale. Oltre 300 dighe mafiose sono state documentate nella provincia di Deccan, con orientamenti controllati dal campo di stress regionale.
La fase principale delle eruzioni si è verificata in più impulsi, ciascuno dei quali ha potuto durare qualche centinaio a qualche migliaio di anni, separati da periodi più lunghi di quiscenza.
Ruolo della zona di Rift Narmada-Tapti
La zona di riftizzazione della Narmada-Tapti rappresenta una caratteristica tettonica importante che controllava la posizione e l'orientamento dei sistemi di alimentazione Deccan. Questa zona di tendenza est-ovest della debolezza crosta, ereditata dal quadro tettonico Proterozoico, ha fornito un percorso preferito per la magma ascesa dal mantello. La concentrazione di di dighe e sfiati vulcanici lungo questa zona indica che la rift ha agito come un'immagine basale di maggiore
Variazioni geochimiche e sorgenti di Magma
La diversità geochimica dei basalti di Deccan Trap riflette variazioni nella composizione delle sorgenti di manto, grado di fusione parziale e processi di contaminazione crostale. I basalti sono prevalentemente tholeitic nella composizione, con il contenuto di MgO che va dal 4 al 12 per cento del peso e il contenuto di SiO2 tra il 48 e il 52 per cento del peso.
La contaminazione crostale ha avuto un ruolo importante nel modificare le composizioni di magma, in particolare nelle fasi successive del volcanesimo. La formazione Bushe mostra la contaminazione più estrema del crustal, con i rapporti di Nd isotopo (valori di base inferiori a -12) che indicano l'assimilazione della crosta continentale arcaica.
Implicazioni per Mantle Source Eterogeneità
I dati geochimici e isotopici combinati dei basalti Deccan indicano che la fonte di manto includeva sia un componente relativamente esaurito, simile alla fonte di basalto del crinale medio-oceo, sia un componente arricchito caratterizzato da elevate concentrazioni di elementi incompatibili e da rapporti di isotopo temporale radiogenico.
Evoluzione temporale e fasi eruttive
La formazione di eruzioni di alta precisione ha rappresentato la più grande eruzione di eruzione disinfettante, che ha fatto diminuire il volume di eruzione di WaLT:3].
La correlazione temporale tra la fase principale del volcanesimo Deccan e il confine K-Pg a 66,0 milioni di anni è stata un focus di una ricerca intensa.
Tassi di eruzione e Flusso di volume attraverso il tempo
I tassi di eruzione sono stati calcolati in base al tasso di effusione massimo, mentre i tassi di effusione sono stati ridotti a 0,5 km di accumulo di peso, mentre i tassi di effusione sono stati ridotti a 0,3 km di lunghezza.
Fattori che influenzano la distribuzione del flusso lavico
La distribuzione dei flussi di lava nei Trappoli di Deccan è stata controllata da un complesso gioco di fattori topografici, tettonici, magmatici e climatici. La topografia regionale ha svolto un ruolo dominante, con flussi preferenziali che riempiono le aree pallide e bassamente inclinate, creando il caratteristico paesaggio dell'altopiano.
Le strutture tettoniche, tra cui la linea Narmada-Son e i difetti di spinta a ovest dei Ghat occidentali, controllavano la posizione dei sistemi di alimentazione e delle direzioni di flusso influenzate. La zona di rift Narmada-Tapti ha agito come un importante condotto strutturale, con i paludi di diga si concentrano lungo questa zona fornendo percorsi per l'ascesa di magma.
Controllo della paleotopografia e del seminterrato
La topografia pre-vulcanica dell'India occidentale ha avuto una significativa influenza sui modelli di distribuzione del flusso di lava. I Trappoli Deccan sono stati collocati su una superficie che era stata plasmata da uplift tettonico e erosione durante il Cretaceo tardo. La presenza dei alti seminterrato precambri, come il Craton Dharwar a sud e il Craton Bundelkhand a nord, ha creato le barriere topografiche che confinano i flussi di tendenza lavica interveni
Impatti ambientali e climatici del vulcanismo Deccan
L'eruzione dei Trappoli Deccan ha permesso di ottenere una vasta quantità di gas vulcanici, tra cui il diossido di zolfo (SO2), l'anidride carbonica (CO2) e le halogens nell'atmosfera cretacea tardiva.
Il tempo del volcanesimo Deccan riguardante il confine K-Pg è stato studiato intensamente, con la prova che suggerisce che la fase più intensiva di eruzioni coincise con l'impatto di massa Chicxulub.
Riepilogo delle caratteristiche di distribuzione
- Ampia copertura areale:] I Trappoli Deccan coprono circa 500.000 km2 attraverso l'India occidentale e centrale, con le sequenze più spesse nei Ghat occidentali e la diradamento verso est.
- Multiple fasi eruttive:[ Tre sottogruppi chemostratigrafici principali (Kalsubai, Lonavala, Wai) registrano l'evoluzione progressiva del volcanismo Deccan su diversi milioni di anni.
- L'accumulo di THicker vicino a sfiati:[] Lo spessore di flusso diminuisce sistematicamente verso est dai principali sistemi di alimentazione a ovest, indicando la posizione dei centri eruttivi.
- Influenza della topografia regionale:[] Topografia preesistente del seminterrato, comprese le paleovalle e gli alti tettonici, controllarono la distribuzione e lo spessore delle singole unità di flusso.
- Controllo tettonico sui sistemi di alimentazione:[ La zona di rift Narmada-Tapti e i sistemi di guasto Western Ghats hanno fornito percorsi per l'ascesa di magma e hanno influenzato l'orientamento degli sciami di diga.
- Diversità globale:[] Variazioni nella composizione delle sorgenti del mantello, grado di fusione parziale e contaminazione crosta sono registrate nella chemostratigrafia delle formazioni di flusso.
- L'emulsione razziale:[ La geocronologia ad alta precisione indica che la maggior parte del volume Deccan è stato eruttato in meno di 500.000 anni, con tassi di picco superiori a 2 km3 all'anno.
- Significato ambientale:[ Le eruzioni Deccan hanno rilasciato grandi quantità di gas vulcanici, contribuendo al cambiamento climatico e alla disgregazione dell'ecosistema al confine K-Pg.
- Flow morphology:[] I flussi di pahoehoehoe sono dominati, con meno 'a'a e flussi di foglio, riflettendo variazioni nella velocità di effusione e dinamica di eruzione.
- Conservazione a lungo termine:[ L'erosione post-uption ha rimosso volumi significativi di basalto Deccan, con modelli a incastro moderno influenzati dal sistema di drenaggio post-deccano e dalla storia tettonica.
La ricerca continua a perfezionare la nostra comprensione della distribuzione e delle caratteristiche di questi flussi di lava basaltici. I progressi significativi nella geocronologia e nella geochimica hanno fornito una risoluzione temporale senza precedenti per la sequenza Deccan, permettendo una correlazione più dettagliata tra attività vulcanica e cambiamento ambientale. L'integrazione del mappamento del campo, analisi geochimica e geofisica continua a rivelare nuovi dettagli di base