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Cráter de Vredefort

El cráter de Vredefort es un cráter de impacto descubierto en la provincia del Estado Libre en Sudáfrica. La localidad de Vredefort se sitúa dentro del cráter y le da su nombre. El impacto se produjo hace 2020 millones de años,[1]​ por lo que se considera el cráter visible terrestre más antiguo.[2]​ La elevación central del cráter se conoce como domo de Vredefort o bóveda de Vredefort.[3]​ Se calcula que al impactar el meteorito se liberó una energía de cien millones de megatones y que se desplazaron 70 000 km³ de roca.[4]

Bóveda de Vredefort

Patrimonio de la Humanidad de la Unesco

Imagen de satélite.
Cráter de Vredefort
Localización
País  Sudáfrica
Coordenadas 27°00′S 27°30′E / -27, 27.5
Datos generales
Tipo Natural
Criterios viii
Identificación 1162
Región África
Inscripción 2005 (XXIX sesión)

En cuanto a su diámetro, es difícil de determinar, debido a que la estructura se encuentra intensamente erosionada.[5]​ Se han estimado dimensiones que abarcan un rango desde 160 hasta 400 km,[5]​ si bien en la Base de Datos de Impactos Terrestres se considera que tiene un diámetro de 300 km.[6]​ Se estima que el meteorito que causó el cráter tendría entre 5 y 10 km de diámetro.[7]​ Desde el año 2005 el cráter de Vredefort es considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.[8]

Interpretación editar

El cráter de Vredefort se interpretó en un principio aludiendo a causas de tipo tectónico, volcánico y magmático.[9]​ Después del descubrimiento a finales de la década de 1950 de conos astillados, brechas de impacto y minerales indicadores de altas presiones (coesita y stishovita) se empezó a plantear la hipótesis de un origen extraterrestre para la estructura.[10]​ Sin embargo, los rasgos planares (características que presentan los cuarzos producidas por impacto meteorítico) hallados eran diferentes de otros documentados en otras estructuras de impacto, por lo que se dudaba del origen meteorítico del cráter Vredefort.[11]​ La aparición de nuevas evidencias, como la presencia de zircones con «textura de fresa», la confirmación de que los rasgos planares de los cuarzos sí corresponden a impactos, el descubrimiento de material de origen meteorítico y el hallazgo de PDFs en granos de cuarzo presentes en muestras de granofiro (roca magmática con cuarzo y feldespato), acabaron con la controversia en cuanto al origen de la estructura.[10]

Geología editar

La estructura de Vredefort se sitúa en la cuenca Witwatersrand, cuyos bordes están elevados, situándose el domo de Vredefort en el centro de la cuenca.[12]​ El núcleo del domo está formado por gneis y granulita de edad arcaica, rodeados por granitos y gneises más homogéneos y modernos.[13]​ Las texturas de la granulita indican que sufrieron altas temperaturas debido al impacto, y que luego se enfriaron lentamente, quizás debido a situarse a una profundidad mayor de 7 km en la corteza terrestre.[14]

Estas dos zonas están separadas por rocas metamórficas de alto grado (migmatitas, gneises con aluminio y charnockitas).[13][12]​ A su vez, todo el núcleo está rodeado de niveles de sedimentos y rocas volcánicas, más modernas cuanto más alejadas de él, cuya edad abarca desde el Arcaico hasta el Neoproterozoico.[13]​ Rocas alcalinas y ultrabásicas intruyen a estos materiales.[13]

Rasgos de impacto editar

 
Red cristalina de la coesita, un mineral derivado del cuarzo, presente en el cráter Vredefort. Se forma cuando las condiciones de presión son muy altas, como en los impactos meteoríticos. Los átomos rojos son oxígeno, y los grises silicio.

Se han encontrado distintas evidencias del impacto meteorítico,[10]​ como son:

  • Conos astillados: Los conos astillados se han encontrado en otras estructuras de impacto, como son el astroblema de Rochechouart-Chassenon,[15]​ el Ries de Nördlingen y el cráter Wells Creek.[16][17]​ En el cráter Vredefort se sitúan en niveles de pizarras, en rocas más arenosas y en formaciones de hierro bandeado.[18]​ Los ápices de los conos encontrados en la zona no se encuentran orientados bajo ninguna dirección predominante, y las estrías se presentan según distintos patrones, desde estrías divergentes a partir del ápice, hasta paralelas o subparalelas en superficies planas.[19]
  • Fracturas megascópicas planares en cuarcitas: Consisten en fracturas paralelas muy apretadas que se dan en las cuarcitas del cráter, y que se encuentran asociadas a los conos astillados.[20]
  • Pseudotaquilitas: Son rocas formadas por vidrio asociadas a fallas y cráteres de impacto.[21]​ La mayor acumulación de estas rocas se dispone tangencialmente al domo Vredefort en su parte norte.[22]
  • Coesita y stishovita: En 1978 se encontraron estos dos polimorfos de sílice en cuarcitas situadas en el cráter.[23]​ La presencia de stishovita se confirmó en 1988 mediante resonancia magnética nuclear, y la de coesita en 1992 usando el método de espectroscopia Raman.[24]
  • Zircones metamorfizados: Mediante estudios con microscopio electrónico de transmisión se han reconocido dislocaciones de bandas y rasgos lamelares en zircones procedentes del domo de Vredefort.[25]​ También aparecen texturas policristalinas en este mineral, al igual que en brechas del cráter de Chicxulub, materiales del límite K/T y rocas del cráter de Sudbury.[26]
  • Rasgos de deformación planar en cuarzos (PDFs): Se han encontrado PDFs en cuarzos recogidos en el cráter Vredefort,[27]​ si bien su estado de preservación y su distribución difieren de los de otras estructuras de impacto.[28]​ También se han encontrado estos rasgos en cuarzos presentes en clastos englobados dentro del granofiro.[29]
  • Material meteorítico: Mediante el método de Re-Os se han identificado pequeñas cantidades del material pertenecientes al meteorito que originó el cráter.[10]​ Las altas cantidades de osmio encontradas solo se pueden explicar si existe una mezcla con material de origen extraterrestre (este elemento es muy escaso en la Tierra, pero se encuentra concentrado en asteroides).[30]​ Se ha podido determinar que el bólido era una condrita.[6]

Relación del cráter Vredefort con el complejo ígneo de Bushveld editar

 
Afloramiento de cromititas (color oscuro) y anortositas (color gris) en el complejo ígneo de Bushveld.

En la cuenca Witwatersrand también se encuentra el complejo ígneo de Bushveld, un yacimiento mineral que contiene una de las mayores concentraciones del mundo de elementos del grupo del platino.[31][32]​ Tanto el cráter de Vredefort como el complejo de Bushveld se formaron en la misma época, y debido a su cercanía se ha especulado sobre si están relacionados entre sí,[33]​ pudiendo considerarse las dos estructuras como el resultado de un impacto múltiple,[34]​ provocado por al menos cuatro impactos, tres de ellos que formaron el complejo de Bushveld y el cuarto que formó el domo de Vredefort.[35]​ Sin embargo, no se han encontrado evidencias de metamorfismo de choque en el complejo de Bushveld.[36][37]​ Otra teoría explica la formación del complejo ígneo de Bushveld por el efecto de una pluma, que a su vez fue provocada por el impacto meteorítico.[1]

Véase también editar

Referencias editar

  1. Elston, W. E. «The Proterozoic Bushveld Complex, South Africa: Plume, astroblem or both» (en inglés). Universidad de Nuevo México. Consultado el 22 de octubre de 2020. 
  2. Geology.com. «The Vredefort Dome. Largest and Oldest Clearly-Visible Meteor Impact Structure» (en inglés). Consultado el 11 de marzo de 2010. 
  3. Gibson y Reimold, 2006, p. 249.
  4. Fleminger, 2008, p. 40.
  5. Turtle, E. P. & Pierazzo, E. (1998). «Constraints on the size of the Vredefort impact crater from numerical modeling». Meteoritics & Planetary Science (en inglés) 33: 483-490. ISSN 1086-9379. 
  6. Earth Impact Database. «Africa» (en inglés). Consultado el 22 de octubre de 2020. 
  7. PARYS. (en inglés). Archivado desde el original el 8 de abril de 2009. Consultado el 12 de marzo de 2010. 
  8. UNESCO. «Vredefort Dome» (en inglés). Consultado el 12 de marzo de 2010. 
  9. Reimold, W. U. & Coney, L. (1961). «Vredefort Ring Structure: Meteorite Impact Scar?». The Journal of Geology (en inglés) 69: 499-516. ISSN 0022-1376. 
  10. Dietz, Robert S. (2001). «The Vredefort Impact Structure and directly related subjects: an update bibliography». Economic Geology Research Institute (en inglés) 353. 1-36. 
  11. Leroux, H.; Reimold, W. U. & Doukhan, J. C. (1994). «A TEM investigation of shock metamorphism in quartz from the Vredefort dome, South Africa». Tectonophysics (en inglés) 230. 0040-1951, 223-239. Consultado el 22 de octubre de 2020. 
  12. Reimold y Colliston, 1994, p. 178.
  13. Bisschoff, A. A.; Mayer, J. J. (1999). The geology of the Vredefort dome : (explanation of sheets 2627CA, CB, CD, DA, DC, 2727AA, AB, BA - Scale 1 : 50000). Geological Survey of South Africa. ISBN 1875061606. 
  14. Gibson, Roger L.; Reimold, W. U.; Ashley, Andrew J. & Koeberl, Christian (2002). «Metamorphism on the Moon: A terrestrial analogue in the Vredefort dome, South Africa?». Geology (en inglés) 30: 475-478. ISSN 0091-7613. 
  15. Kelley, S. P. & Spray, J. G (1997). «A late Triassic age for the Rochechouart impact structure, France». Earth and Planetary Science Letters (en inglés) 32: 629-636. ISSN 1086-9379. 
  16. El Goresya, Ahmed & Chao, E.C.T. (1976). «Evidence of the impacting body of the Ries crater — the discovery of Fe-Cr-Ni veinlets below the crater bottom». Meteoritics & Planetary Science (en inglés) 31: 330-340. ISSN 0012-821X. 
  17. Baldwin, Mike (2006). «Wells Creek Impact Crater». MAGS Rockhound News (en inglés) 52: 9. 
  18. Gay, N. C. (1976). «Spherules on Shatter Cone Surfaces from the Vredefort Structure, South Africa». Science (en inglés) 194: 724-725. ISSN 0036-8075. 
  19. Wieland, F.; Reimold, W.U. & Gibson, R.L (2006). «New observations on shatter cones in the Vredefort impact structure, South Africa, and evaluation of current hypotheses for shatter cone formation». Meteoritics & Planetary Science (en inglés) 41. 0012-821X, 1737-1759.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  20. Mayer, Joe. (en inglés). Archivado desde el original el 10 de octubre de 2007. Consultado el 6 de abril de 2010. 
  21. Nieto-Samaniego, Ángel; Alaniz-Álvarez, Susana A. & Tolson Jones, Gustavo (2003). . Geos 23. 0186-1891, 295-301. Archivado desde el original el 24 de agosto de 2009. 
  22. Reimold y Colliston, 1994, p. 180.
  23. Martini, J. E. J. (1978). «Coesite and stishovite in the Vredefort Dome, South Africa». Nature (en inglés) 272: 715-717. ISSN 0028-0836. 
  24. Halvorson, K. McHone, J.F. (1992). «Vredefort coesite confirmed with Raman spectroscopy (abstract)». Lunar and Planetary Science (en inglés) XXIII: 477-478. 
  25. Reimold, W.U.; Leroux, Hugues & Gibson, R.L (2002). «Shocked and thermally metamorphosed zircon from the Vredefort impact structure, South Africa: a transmission electron microscopic study». European Journal of Mineralogy (en inglés) 14. 0935-1221, 477-478. Archivado desde el original el 9 de diciembre de 2012. 
  26. Kamo, S.L.; Reimold, W. U.; Krogh, T. E. & Colliston, W. P. (1996). «A 2.023 Ga age for the Vredefort impact event and a first report of shock metamorphosed zircons in pseudotachylitic breccias and Granophyre». Earth and Planetary Science Letters (en inglés) 144: 369-387. ISSN 1086-9379. 
  27. Turtle et al., 2005, p. 16.
  28. Grieve, R.A.F.; Coderre, J.M.; Robertson, P.B. & Alexopoulos, J. (1990). «Microscopic planar deformation features in quartz of the Vredefort structure: Anomalous but still suggestive of an impact origin». Tectonophysics (en inglés) 171: 185-200. ISSN 0040-1951. 
  29. Buchanan, P. C. & Reimold, W. U. (2001). «Lithic Clasts in the Vredefort Granophyre (abstract)». Lunar and Planetary Science (en inglés) XXXII: 1070-1071. 
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  31. Barnes, Sarah-Janes & Maier, Wolfgang D. (2002). «Platinum-group Elements and Microstructures of Normal Merensky Reef from Impala Platinum Mines, Bushveld Complex». Journal of Petrology (en inglés) 43: 103-128. ISSN 0022-3530. 
  32. Kinnaird, Judith A. (en inglés). Universidad de Witwatersrand. Archivado desde el original el 28 de agosto de 2008. Consultado el 24 de abril de 2010. 
  33. Elston, W. E. & Twist, D. (1998). «Proterozoic Bushveld-Vredefort Catastrophe: Possible Causes and Consequences». Topical Conference on Global Catastrophes in Earth History: An Interdisciplinary Conference on Impacts, Volcanism, and Mass Mortality. Abstract (en inglés): 44-45. 
  34. Misra, 2000, p. 248.
  35. Elston, W. E. (1992). «Does the Bushveld-Vredefort system (South Africa) record the largest known terrestrial impact catastrophe?». Lunar and Planetary Inst., International Conference on Large Meteorite Impacts and Planetary Evolution (en inglés): 23-24. 
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  37. Buchanan, P. C. & Reimold, W. U. (1998). «Studies of the Rooiberg Group, Bushveld Complex, South Africa: No evidence for an impact origin». Earth and Planetary Science Letters (en inglés) 155: 149-165. ISSN 1086-9379. 

Bibliografía editar

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  • Gibson, R. L.; Reimold, W. U. (2006). «10. Deeply exhumed impact structures: A case study of the Vredefort structure, South Africa». En Koeberl, Christian; McDonald, Iain & Reimold, Wolf Uwe, ed. Impacts and the Early Earth (en inglés) (1ª edición). Springer. p. 445. ISBN 9783540670926.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • Misra, Kula C. (2000). Understanding mineral deposits (en inglés). Springer. p. 845. ISBN 9780045530090. 
  • Reimold, W. U.; Colliston, W. P. (1994). «16. Pseudotachylites of the Vredefort Dome and the Sorrounding Witwatersrand Basin, South Africa». En Dressler, B. O.; Grieve, R. A. F. & Sharpton, V. L., ed. Large Meteorite Impacts and Planetary Evolution (en inglés) (1ª edición). GSA. p. 348. ISBN 0813722934. 
  • Turtle, E. P.; Pierazzo, E.; Collins, G. S.; Osinski, G. R.; Melos, H. J.; Morgan, J. V.; Reimold, W. U. (2005). «Impact structures: What does crater diameter mean?». En Kenkmann, Thomas; Hörz, Friedrich & Deutsch, Alexander, ed. Large meteorite impacts III (en inglés) (1ª edición). GSA. p. 476. ISBN 9780813723846. 

Enlaces externos editar

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Cráter de Vredefort.
  • Mapa del domo de Vredefort. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  • Imágenes del cráter de Vredefort de la web de HartRAO.
  •   Datos: Q330095
  •   Multimedia: Vredefort Dome / Q330095

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El crater de Vredefort es un crater de impacto descubierto en la provincia del Estado Libre en Sudafrica La localidad de Vredefort se situa dentro del crater y le da su nombre El impacto se produjo hace 2020 millones de anos 1 por lo que se considera el crater visible terrestre mas antiguo 2 La elevacion central del crater se conoce como domo de Vredefort o boveda de Vredefort 3 Se calcula que al impactar el meteorito se libero una energia de cien millones de megatones y que se desplazaron 70 000 km de roca 4 Boveda de VredefortPatrimonio de la Humanidad de la UnescoImagen de satelite Crater de VredefortLocalizacionPais SudafricaCoordenadas27 00 S 27 30 E 27 27 5Datos generalesTipoNaturalCriteriosviiiIdentificacion1162RegionAfricaInscripcion2005 XXIX sesion editar datos en Wikidata En cuanto a su diametro es dificil de determinar debido a que la estructura se encuentra intensamente erosionada 5 Se han estimado dimensiones que abarcan un rango desde 160 hasta 400 km 5 si bien en la Base de Datos de Impactos Terrestres se considera que tiene un diametro de 300 km 6 Se estima que el meteorito que causo el crater tendria entre 5 y 10 km de diametro 7 Desde el ano 2005 el crater de Vredefort es considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 8 Indice 1 Interpretacion 2 Geologia 3 Rasgos de impacto 4 Relacion del crater Vredefort con el complejo igneo de Bushveld 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Bibliografia 8 Enlaces externosInterpretacion editarEl crater de Vredefort se interpreto en un principio aludiendo a causas de tipo tectonico volcanico y magmatico 9 Despues del descubrimiento a finales de la decada de 1950 de conos astillados brechas de impacto y minerales indicadores de altas presiones coesita y stishovita se empezo a plantear la hipotesis de un origen extraterrestre para la estructura 10 Sin embargo los rasgos planares caracteristicas que presentan los cuarzos producidas por impacto meteoritico hallados eran diferentes de otros documentados en otras estructuras de impacto por lo que se dudaba del origen meteoritico del crater Vredefort 11 La aparicion de nuevas evidencias como la presencia de zircones con textura de fresa la confirmacion de que los rasgos planares de los cuarzos si corresponden a impactos el descubrimiento de material de origen meteoritico y el hallazgo de PDFs en granos de cuarzo presentes en muestras de granofiro roca magmatica con cuarzo y feldespato acabaron con la controversia en cuanto al origen de la estructura 10 Geologia editarLa estructura de Vredefort se situa en la cuenca Witwatersrand cuyos bordes estan elevados situandose el domo de Vredefort en el centro de la cuenca 12 El nucleo del domo esta formado por gneis y granulita de edad arcaica rodeados por granitos y gneises mas homogeneos y modernos 13 Las texturas de la granulita indican que sufrieron altas temperaturas debido al impacto y que luego se enfriaron lentamente quizas debido a situarse a una profundidad mayor de 7 km en la corteza terrestre 14 Estas dos zonas estan separadas por rocas metamorficas de alto grado migmatitas gneises con aluminio y charnockitas 13 12 A su vez todo el nucleo esta rodeado de niveles de sedimentos y rocas volcanicas mas modernas cuanto mas alejadas de el cuya edad abarca desde el Arcaico hasta el Neoproterozoico 13 Rocas alcalinas y ultrabasicas intruyen a estos materiales 13 Rasgos de impacto editar nbsp Red cristalina de la coesita un mineral derivado del cuarzo presente en el crater Vredefort Se forma cuando las condiciones de presion son muy altas como en los impactos meteoriticos Los atomos rojos son oxigeno y los grises silicio Se han encontrado distintas evidencias del impacto meteoritico 10 como son Conos astillados Los conos astillados se han encontrado en otras estructuras de impacto como son el astroblema de Rochechouart Chassenon 15 el Ries de Nordlingen y el crater Wells Creek 16 17 En el crater Vredefort se situan en niveles de pizarras en rocas mas arenosas y en formaciones de hierro bandeado 18 Los apices de los conos encontrados en la zona no se encuentran orientados bajo ninguna direccion predominante y las estrias se presentan segun distintos patrones desde estrias divergentes a partir del apice hasta paralelas o subparalelas en superficies planas 19 Fracturas megascopicas planares en cuarcitas Consisten en fracturas paralelas muy apretadas que se dan en las cuarcitas del crater y que se encuentran asociadas a los conos astillados 20 Pseudotaquilitas Son rocas formadas por vidrio asociadas a fallas y crateres de impacto 21 La mayor acumulacion de estas rocas se dispone tangencialmente al domo Vredefort en su parte norte 22 Coesita y stishovita En 1978 se encontraron estos dos polimorfos de silice en cuarcitas situadas en el crater 23 La presencia de stishovita se confirmo en 1988 mediante resonancia magnetica nuclear y la de coesita en 1992 usando el metodo de espectroscopia Raman 24 Zircones metamorfizados Mediante estudios con microscopio electronico de transmision se han reconocido dislocaciones de bandas y rasgos lamelares en zircones procedentes del domo de Vredefort 25 Tambien aparecen texturas policristalinas en este mineral al igual que en brechas del crater de Chicxulub materiales del limite K T y rocas del crater de Sudbury 26 Rasgos de deformacion planar en cuarzos PDFs Se han encontrado PDFs en cuarzos recogidos en el crater Vredefort 27 si bien su estado de preservacion y su distribucion difieren de los de otras estructuras de impacto 28 Tambien se han encontrado estos rasgos en cuarzos presentes en clastos englobados dentro del granofiro 29 Material meteoritico Mediante el metodo de Re Os se han identificado pequenas cantidades del material pertenecientes al meteorito que origino el crater 10 Las altas cantidades de osmio encontradas solo se pueden explicar si existe una mezcla con material de origen extraterrestre este elemento es muy escaso en la Tierra pero se encuentra concentrado en asteroides 30 Se ha podido determinar que el bolido era una condrita 6 Relacion del crater Vredefort con el complejo igneo de Bushveld editar nbsp Afloramiento de cromititas color oscuro y anortositas color gris en el complejo igneo de Bushveld En la cuenca Witwatersrand tambien se encuentra el complejo igneo de Bushveld un yacimiento mineral que contiene una de las mayores concentraciones del mundo de elementos del grupo del platino 31 32 Tanto el crater de Vredefort como el complejo de Bushveld se formaron en la misma epoca y debido a su cercania se ha especulado sobre si estan relacionados entre si 33 pudiendo considerarse las dos estructuras como el resultado de un impacto multiple 34 provocado por al menos cuatro impactos tres de ellos que formaron el complejo de Bushveld y el cuarto que formo el domo de Vredefort 35 Sin embargo no se han encontrado evidencias de metamorfismo de choque en el complejo de Bushveld 36 37 Otra teoria explica la formacion del complejo igneo de Bushveld por el efecto de una pluma que a su vez fue provocada por el impacto meteoritico 1 Vease tambien editarAnexo Crateres de la Tierra Patrimonio de la Humanidad en AfricaReferencias editar a b Elston W E The Proterozoic Bushveld Complex South Africa Plume astroblem or both en ingles Universidad de Nuevo Mexico Consultado el 22 de octubre de 2020 Geology com The Vredefort Dome Largest and Oldest Clearly Visible Meteor Impact Structure en ingles Consultado el 11 de marzo de 2010 Gibson y Reimold 2006 p 249 Fleminger 2008 p 40 a b Turtle E P amp Pierazzo E 1998 Constraints on the size of the Vredefort impact crater from numerical modeling Meteoritics amp Planetary Science en ingles 33 483 490 ISSN 1086 9379 a b Earth Impact Database Africa en ingles Consultado el 22 de octubre de 2020 PARYS The Vredefort Dome Centre of the World s Largest Meteorite Impact Structure en ingles Archivado desde el original el 8 de abril de 2009 Consultado el 12 de marzo de 2010 UNESCO Vredefort Dome en ingles Consultado el 12 de marzo de 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