Qué son los límites divergentes, cómo se forman y sus impactos
En este artículo exploraremos qué son los límites divergentes, cuáles son sus tipos e importancia, y cómo modelan nuestro planeta, así como los riesgos que presentan.
Autor - Aldo Venuta Rodríguez
4 min lectura
¿Qué son los límites divergentes?
Los límites divergentes son regiones donde dos placas tectónicas se alejan entre sí. A medida que las placas se separan, el material caliente y fundido del manto terrestre asciende para llenar el vacío creado. Este magma, al enfriarse, se solidifica y forma nueva corteza oceánica, un proceso continuo que renueva constantemente el fondo de los océanos.
Las dorsales oceánicas son el ejemplo más representativo de límites divergentes. Estas cadenas montañosas submarinas se extienden por miles de kilómetros a lo largo de los océanos, marcando las zonas donde las placas se separan y el magma emerge para crear nueva corteza.
Tipos de límites divergentes
Divergencia oceánica:
En las dorsales oceánicas, la divergencia de placas crea nueva corteza oceánica. El magma asciende desde el manto, se enfría y solidifica, formando roca basáltica. Este proceso continuo empuja la corteza más antigua hacia los lados, expandiendo el fondo oceánico. Las dorsales presentan características como valles de rift (depresiones alargadas) y actividad volcánica submarina.
Ejemplos destacados de dorsales oceánicas son la Dorsal Mesoatlántica, que divide el Océano Atlántico de norte a sur, y la Dorsal del Pacífico Oriental, ubicada en el océano Pacífico.
Divergencia continental:
En los continentes, la divergencia de placas puede dar lugar a la formación de nuevos océanos. El proceso comienza con la aparición de un rift continental, una zona donde la corteza se adelgaza y se fractura. A medida que la divergencia continúa, el rift se ensancha y se llena de agua, formando un mar alargado. Con el tiempo, este mar puede evolucionar hasta convertirse en un océano completo.
El Rift de África Oriental es un ejemplo icónico de divergencia continental en curso. En esta región, la placa africana se está dividiendo en dos, creando un sistema de valles de rift, lagos alargados y actividad volcánica.
Consecuencias de los límites divergentes: Relieve, Volcanes y Sismicidad
Relieve:
La divergencia de placas tiene un impacto significativo en el relieve terrestre. En los océanos, crea las majestuosas dorsales oceánicas, cadenas montañosas submarinas que se elevan desde el fondo marino. En los continentes, la divergencia forma valles de rift, depresiones alargadas flanqueadas por montañas y mesetas. La expansión del fondo oceánico en las dorsales es responsable de la creación de nueva corteza y el desplazamiento de los continentes.
Actividad volcánica:
Los límites divergentes son zonas de intensa actividad volcánica. El magma que asciende desde el manto a través de las fisuras en la corteza da lugar a erupciones volcánicas. En las dorsales oceánicas, estas erupciones son principalmente submarinas, creando flujos de lava que se solidifican y construyen nueva corteza. En los continentes, la actividad volcánica asociada a los rifts puede ser más explosiva, formando conos volcánicos y campos de lava.
Islandia, situada sobre la Dorsal Mesoatlántica, es un ejemplo notable de vulcanismo en un límite divergente. La isla cuenta con numerosos volcanes activos, géiseres y fuentes termales, resultado de la constante actividad geológica en la zona.
Sismicidad:
Los límites divergentes también son propensos a la actividad sísmica. El movimiento de las placas y la fractura de la corteza generan terremotos, aunque suelen ser de baja a moderada intensidad en comparación con los que ocurren en otros tipos de límites de placas. La liberación de energía sísmica en las zonas de divergencia es un recordatorio constante de la dinámica interna de la Tierra.
La importancia de estudiar los límites divergentes
El estudio de los límites divergentes es fundamental para comprender la tectónica de placas, la evolución de la Tierra y los procesos que moldean nuestro planeta. Además, estos estudios tienen aplicaciones prácticas, como la exploración de recursos minerales en las dorsales oceánicas y la predicción y mitigación de riesgos geológicos como terremotos y erupciones volcánicas.
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