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TARBUCK y LUTGENS, Ciencias de la Tierra (8va ed.)

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Comienzo <strong>de</strong> una revolución científica 4950°CANADÁA. Registro <strong>de</strong>l magnetómetroque muestra el campomagnético simétrico através <strong>de</strong> una dorsalEje <strong>de</strong><strong>la</strong> dorsalAlta intensidadBaja intensidadB. Buque <strong>de</strong> investigación que pasa el magnetómetro sobre<strong>la</strong> cresta <strong>de</strong> una dorsal▲ Figura 2.15 El fondo oceánico como una cinta registradoramagnética. A. Representación esquemática <strong>de</strong> <strong>la</strong>s intensida<strong>de</strong>smagnéticas registradas cuando se hace atravesar unmagnetómetro sobre un segmento <strong>de</strong> <strong>la</strong> dorsal Centroatlántica.B. Nótense <strong>la</strong>s bandas simétricas <strong>de</strong> magnetismo <strong>de</strong> alta y bajaintensidad que corren parale<strong>la</strong>s a <strong>la</strong> cresta <strong>de</strong> <strong>la</strong> dorsal. Vine yMatthews sugirieron que <strong>la</strong>s bandas <strong>de</strong> alta intensidad seproducen don<strong>de</strong> los basaltos oceánicos con magnetismonormal potencian el campo magnético actual. A <strong>la</strong> inversa, <strong>la</strong>sbandas <strong>de</strong> baja intensidad son regiones don<strong>de</strong> <strong>la</strong> corteza estápo<strong>la</strong>rizada en <strong>la</strong> dirección inversa, lo que <strong>de</strong>bilita el campomagnético.Po<strong>la</strong>ridadnormal45°Po<strong>la</strong>ridadinvertidaEje <strong>de</strong><strong>la</strong> dorsal <strong>de</strong>Juan <strong>de</strong> FucaOCÉANOPACÍFICO135° 130° 125°▲ Figura 2.14 Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> franjas alternas <strong>de</strong> magnetismo <strong>de</strong> alta ybaja intensidad <strong>de</strong>scubierto en <strong>la</strong> costa <strong>de</strong>l Pacífico <strong>de</strong> Norteamérica.ESTADOS UNIDOSpropi<strong>ed</strong>a<strong>de</strong>s magnéticas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s rocas subyacentes <strong>de</strong> <strong>la</strong>corteza.El primer estudio exhaustivo <strong>de</strong> este tipo fue llevadoa cabo en <strong>la</strong> costa Pacífica <strong>de</strong> Norteamérica y se obtuvoun resultado inesperado. Los investigadores <strong>de</strong>scubrieronbandas alternas <strong>de</strong> magnetismo <strong>de</strong> alta y bajaintensidad, como se muestra en <strong>la</strong> Figura 2.14.Este mo<strong>de</strong>lo re<strong>la</strong>tivamente simple <strong>de</strong> variaciónmagnética <strong>de</strong>safió cualquier explicación hasta 1963, cuandoFr<strong>ed</strong> Vine y D. H. Matthews <strong>de</strong>mostraron que <strong>la</strong>s bandas<strong>de</strong> alta y baja intensidad respaldaban el concepto <strong>de</strong>Hess <strong>de</strong> expansión <strong>de</strong>l suelo oceánico. Vine y Matthewssugirieron que <strong>la</strong>s franjas <strong>de</strong> magnetismo <strong>de</strong> alta intensidadson regiones don<strong>de</strong> el paleomagnetismo <strong>de</strong> <strong>la</strong> cortezaoceánica tiene po<strong>la</strong>ridad normal (Figura 2.15). Por consiguiente,esas rocas potencian (refuerzan) el campo magnético<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Tierra</strong>. A <strong>la</strong> inversa, <strong>la</strong>s franjas <strong>de</strong> baja intensidadson regiones don<strong>de</strong> <strong>la</strong> corteza oceánica está po<strong>la</strong>rizadaen <strong>la</strong> dirección inversa y, por consiguiente, <strong>de</strong>bilita el campomagnético existente. Pero, ¿cómo se forman <strong>la</strong>s franjasparale<strong>la</strong>s <strong>de</strong> roca con magnetización normal e invertidapor todo el suelo oceánico?Vine y Matthews razonaron que, conforme el magmase solidifica a lo <strong>la</strong>rgo <strong>de</strong> los estrechos rifts <strong>de</strong> <strong>la</strong> cresta<strong>de</strong> <strong>la</strong>s dorsales oceánicas, se magnetiza con <strong>la</strong> po<strong>la</strong>ridad<strong>de</strong>l campo magnético existente (Figura 2.16). A causa <strong>de</strong><strong>la</strong> expansión <strong>de</strong>l fondo oceánico, <strong>la</strong> anchura <strong>de</strong> esta franja<strong>de</strong> corteza magnetizada aumentaría <strong>de</strong> una manera gradual.Cuando se produce una inversión <strong>de</strong> <strong>la</strong> po<strong>la</strong>ridad <strong>de</strong>lcampo magnético <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Tierra</strong>, el fondo oceánico reciénformado (con po<strong>la</strong>ridad inversa) se formará en el m<strong>ed</strong>io <strong>de</strong><strong>la</strong> antigua franja. Gradualmente <strong>la</strong>s dos partes <strong>de</strong> <strong>la</strong> antiguafranja son transportadas en direcciones opuestas lejos<strong>de</strong> <strong>la</strong> cresta <strong>de</strong> <strong>la</strong> dorsal. Las inversiones posteriores construiríanun mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> franjas normales e inversas como semuestra en <strong>la</strong> Figura 2.16. Dado que se van añadiendonuevas rocas en cantida<strong>de</strong>s iguales en los dos <strong>la</strong>dos <strong>de</strong>l suelooceánico en expansión, cabe esperar que el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong>franjas (tamaño y po<strong>la</strong>ridad) existente en un <strong>la</strong>do <strong>de</strong> <strong>la</strong> dor-

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