Módulo 2 - Aula 2 Condicionantes Lito-estruturais do Relevo

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1 Módulo 2 - Aula 2 Condicionantes Lito-estruturais do Relevo Tectônica de Placas e Grandes Unidades Estruturais Formas Ligadas às Rochas Sedimentares, Ígneas e Metamórficas Formas Ligadas a Falhas e Fraturas Formas Ligadas a Áreas Dobradas Trabalhos Práticos: Leitura: Summerfield (Caps. 3, 4 e 5) Chorley (Caps. 6, 7 e 8) Penha Penteado (Caps. 4 e 5) Casseti (Cap. 3)

2 Aula 2 Formas Ligadas às Rochas Ígneas

3 As Grandes Regiões de Vulcanismo As grandes regiões de vulcanismo terciário e quaternário grupam-se em quatro áreas: 1.º - Cinturão-de-fogo do Pacífico; 2.º - Zona Mediterrânea e Transasiática; 3.º - A dorsal do Atlântico; 4.º - Zona das grandes fraturas da África Oriental e Média.

4 Padrão Global de Vulcanismo

5 FORMAS DE INTRUSÕES MAGMÁTICAS Rocha Vulcão encaixante Fluxo de lava Cinza e piroclastos Neck vulcânico com diques radiais Stock dique Sill Sill Sill dique dique Diques cortam dique Plúton Plúton Batólito as camadas das rochas encaixantes enquanto os sills (soleiras) são paralelas a elas [Press et al., 2004] Os batólitos são os maiores plútons, cobrindo superfícies maiores que 100 km 2

6 Formas de Ocorrência de Rochas Magmáticas

7 Questão Importante Muitas destas formas de intrusão magmáticas só irão se transformar em FORMAS DE RELEVO após a ocorrência de intensa denudação por longos períodos de tempo Para que isso possa ocorrer é fundamental: SOERGUIMENTO DENUDAÇÃO

8 Sill Sill dique dique

9 Atividade Ígnea e Tectônica de Placas

10 Estilo de Erupção e Formas de Relevo Erupções com Conduto Central Vulcões-escudo escudo Domo vulcânico Cone de cinza Vulcão composto Crateras Caldeiras Diatremas

11 Vulcão-Escudo Conduto central (chaminé) Formado pela acumulação de milhares de camadas de fluxos de lava basáltica ao longo de encostas longas e suaves Erupção de flanco Fluxo de lava 10 km 60 km Reservatório do magma

12 Kilauea

13 Monte Mauna Kea (Havaí) Escudo (4200 m de elevação lava pahohoe) (Skinner et al., fig 5.11)

14 Vulcão Kahoolawe (Havaí) - Escudo

15 Domo Vulcânico Domo de lava Cratera São massas de lava viscosa que se acumulam no topo da chaminé

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17 Vulcão Santa Helena (Washington, USA) (2 anos após a grande erupção de 1980)

18 Cone de Cinza Chaminé central preenchida por fragmentos de rocha São compostos por camadas de material ejetado Camadas sucessivas de material ejetado

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21 Vulcão Composto (estrato-vulcão) Chaminé central preenchida por erupções antigas Diques radiados Composto por camadas alternadas de piroclastos e derrames de lava; os diques reforçam a sustentação do cone Camadas piroclásticas Derrame de lava

22 O Cone Perfeito (a última erupção foi em 1707)

23 Vesúvio (Nápoles, Itália) - Estrato-vulcão b a Visão do Vesúvio ao longe (a) e foto de detalhe do interior de sua cratera (b). Note a intercalação de camadas registrando sucessivas fases de deposição (Foto:Nelson Fernandes).

24 Vesúvio (Nápoles, Itália) Monte Somma (parte de uma cratera antiga) Originado no Pleistoceno ficou dormente até a erupção catastrófica de 79 A.D., quando soterrou Pompéia e Herculano. Visão de 1955, antes da última grande erupção;

25 Vesúvio

26 Crateras São encontradas no topo da maioria dos vulcões devido a subsidência da lava após a erupção Mt. Etna (Sicily, Italy)

27 Caldeiras Resultam do colapso do vulcão devido ao esvaziamento da câmara magmática após uma erupção violenta Crater Lake (Oregon)

28 Sequence of events: Crater Lake

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31

32 São Miguel (Açores)

33 Poços de Caldas (MG)

34 Diatrema (Neck) Sequência de eventos:

35 Diatrema: Shiprock, New Mexico

36 Neck vulcânico Le Puy, França

37 Terraços Travertinos (Pamukkale, Anatolia - Turquia) A água subterrânea com carbonato de cálcio dissolvido aflora de uma encosta, havendo a deposição do mineral formando terraços brancos

38 Terraços Travertinos (Pamukkale, Anatolia - Turquia)

39 Terraços Travertinos (Pamukkale, Anatolia - Turquia)

40 Erupções em Fissuras Derrames basálticos

41 Erupções em Fissuras - Derrames basálticos O basalto muito fluído, ao irromper pelas fissuras forma extensas camadas, ao invés de montanhas Derrames mais antigos Lava Cones de cinzas Fissuras

42

43 Erupção Fissural: Cones vulcânicos na Fissura de Laki (Islândia) que se abriu em 1783, tendo despejado o maior derrame terrestre de lava registrado na História

44 Canyon do Fortaleza (RS/SC)

45 Derrame de Basalto (Canela, RS) Nível de Base Suspenso

46 Torres (RS)

47 Torres (RS)

48 Vulcanismo Intraplaca Pontos quentes e plumas do manto Grandes províncias ígneas

49 Pontos Quentes e Plumas do Manto A Placa do Pacífico moveu-se para oeste, sobre o ponto quente do Havaí resultando na formação da cadeia de ilhas vulcânicas e montes submarinos As idades das montanhas são consistentes com os movimentos da placa de cerca de 100 mm/ano Older extinct volcanoes Direction of plate movement Lithosphere Asthenosphere Hot-spot volcano Hot-spot ASIA Emperor Seamounts Midway Hawaii Equator PACIFIC OCEAN Tahiti NORTH AMERICA Galápagos Islands 64.7 Ma Midway Nihau 5.5 Kilauea 0 Hawaii hot spot Direction of plate movement 4 A sharp change in direction has been dated at about 43 Ma.

50 Trilha Vulcânica de Yellowstone A Placa Norte-Americana está se movendo para sudoeste, sobre o ponto quente de Yellowstone PACIFIC OCEAN Washington Oregon Idaho Montana Yellowstone Caldera Chain Wyoming Ma Hot spot Yellowstone National Park California Nevada Utah As caldeiras do alinhamento de Yellowstone foram datadas em 16 Ma

51 Distribuição das Grandes Províncias Ígneas (Continentais e das Bacias Oceânicas)

52 Plumas Vulcânicas em Marte Outros corpos rochosos do Sistema Solar (ex., Marte, Mercúrio, Lua) também tiveram vulcanismos no passado Por serem relativamente pequenos (incapacidade de reter o calor interno por bilhões de anos) tiveram atividades tectônicas mais limitadas (a litosfera hoje é imóvel) Pelo menos 20 vulcões gigantes e muitos cones menores foram identificados em Marte

53 Olympus Maior vulcão em Marte (27 km de altura). É uma caldeira com 80 km de diâmetro Skinner et al., Figure 2.24

54 Plume Volcanism on Mars (3) The presence of a huge volcanic edifice such as Olympus Mons implies: A long-lived mantle plume. The plume must have remained connected to the volcanic vent for a very long time. The Martian lithosphere has been stationary (no plate tectonics). The Martian lithosphere must be thick and strong.

55 Batólitos - Maciço da Pedra Branca

56 Batólito Serra dos Órgãos

57 Controles Litológicos e Estruturais

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62 Leitura: Summerfield (Caps. 3, 4 e 5) Chorley (Caps. 6, 7 e 8) Penha Penteado (Caps. 4 e 5) Casseti (Cap. 3)

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