{"id":292952,"date":"2019-06-26T15:25:14","date_gmt":"2019-06-26T18:25:14","guid":{"rendered":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=292952"},"modified":"2019-06-26T15:25:14","modified_gmt":"2019-06-26T18:25:14","slug":"brasil-vecino-de-china-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/brasil-vecino-de-china-2\/","title":{"rendered":"Brasil vecino de China"},"content":{"rendered":"<p>En 2016, durante una expedici\u00f3n al norte de China, el ge\u00f3logo Wilson Teixeira, docente en el Instituto de Geociencias de la Universidad de S\u00e3o Paulo (IGc-USP), se percat\u00f3 de una similitud entre las rocas ricas en grafito de la regi\u00f3n de Jiao-Liao-Ji y las del municipio de Itapecerica, en el estado de Minas Gerais. A su regreso a Brasil, \u00e9l y otros cuatro colegas confirmaron su presunci\u00f3n. Los yacimientos de grafito brasile\u00f1o y los chinos se formaron hace alrededor de 2.000 millones de a\u00f1os, durante el per\u00edodo Proterozoico, en simult\u00e1neo con el surgimiento de organismos unicelulares m\u00e1s evolucionados. La edad del grafito y las caracter\u00edsticas de las rocas en donde \u00e9ste se encuentra incrustado, descritas en un art\u00edculo publicado en mayo de este a\u00f1o en la revista <em>Precambrian Research<\/em>, condujeron a los investigadores a plantear que las dos regiones antes mencionadas, hoy en d\u00eda separadas por casi 17 mil kil\u00f3metros de distancia, fueron vecinas en aquel pasado remoto, cuando formaron parte de Columbia, uno de los m\u00e1s antiguos supercontinentes de la historia terrestre.<\/p>\n<p>Los ge\u00f3logos sit\u00faan el apogeo en la formaci\u00f3n de Columbia entre 1.900 y 1.800 millones de a\u00f1os atr\u00e1s, como resultado de la colisi\u00f3n de lo que actualmente son parte de los continentes. Ese supercontinente habr\u00eda existido hace unos 1.400 millones de a\u00f1os, y luego comenz\u00f3 a desintegrarse como consecuencia del desplazamiento de las placas tect\u00f3nicas, los inmensos bloques que componen la capa rocosa externa del planeta.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/060-061_Supercontinente_261.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1140\" height=\"751\" class=\"size-full wp-image-292957 alignnone\" src=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/060-061_Supercontinente_261.jpg\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/060-061_Supercontinente_261.jpg 1140w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/060-061_Supercontinente_261-250x165.jpg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/060-061_Supercontinente_261-700x461.jpg 700w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/060-061_Supercontinente_261-120x79.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px\" \/><\/a><\/p>\n<p>En el art\u00edculo publicado en <em>Precambrian Research<\/em>, Teixeira y los ge\u00f3logos Maria Helena Hollanda, de la USP, Elson Paiva Oliveira, de la Universidad de Campinas (Unicamp), Elton Luis Dantas, de la Universidad de Brasilia (UnB), y Peng Peng, de la Academia de Ciencias de China, proponen que una regi\u00f3n que incluye parte de los estados de Minas Gerais y de Bah\u00eda, en Am\u00e9rica del Sur, y de la regi\u00f3n del Congo, en el oeste africano, habr\u00eda estado unida en un pasado remoto con el norte de China, en el interior de Columbia.<\/p>\n<p>La evidencia principal de esa uni\u00f3n son las edades de las rocas con abundancia de grafito y las condiciones geol\u00f3gicas en que las mismas se formaron, tanto en Minas Gerais como en China. \u201cEste mineral se forma en condiciones de temperatura y presi\u00f3n elevadas y, por ello, demarca las zonas donde se produjeron colisiones gigantescas entre continentes arcaicos\u201d, explica Teixeira. Seg\u00fan el investigador, el hecho de que los dep\u00f3sitos de grafito brasile\u00f1os y chinos acusen edades similares indica que se originaron en procesos de colisi\u00f3n que ocurrieron en simult\u00e1neo o en tiempos cercanos. Brasil posee un 27% de las reservas mundiales de grafito y China, un 56%.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Teixeira, en el caso de que parte de lo que actualmente es Sudam\u00e9rica efectivamente haya sido vecino \u2212hace 1.900 millones de a\u00f1os\u2212 de la regi\u00f3n que corresponde al norte de China, constituye casi una certeza de que ah\u00ed se encontraban porciones de lo que luego ser\u00eda \u00c1frica. En las \u00faltimas d\u00e9cadas, se fueron acumulando evidencias de que las actuales regiones de Minas Gerais y Bah\u00eda estuvieron unidas en un pasado remoto al continente africano, formando una estructura geol\u00f3gicamente estable denominada crat\u00f3n de S\u00e3o Francisco-Congo.<\/p>\n<div id=\"attachment_292965\" style=\"max-width: 1210px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/061_Supercontinente_261.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-292965 size-full\" src=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/061_Supercontinente_261.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"767\" srcset=\"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/061_Supercontinente_261.jpg 1200w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/061_Supercontinente_261-250x160.jpg 250w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/061_Supercontinente_261-700x447.jpg 700w, https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/061_Supercontinente_261-120x77.jpg 120w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><p class=\"wp-caption-text\"><span class=\"media-credits-inline\">Wilson Teixeira<\/span><\/a> La muestra de roca rica en grafito fue extra\u00edda de la parte oscura de la cavidad de esta mina de Itapecerica, en Minas Gerais<span class=\"media-credits\">Wilson Teixeira<\/span><\/p><\/div>\n<p>\u201cExiste un amplio debate en cuanto a la configuraci\u00f3n de Columbia\u201d, comenta el geof\u00edsico Manoel D\u2019Agrella, docente del Instituto de Astronom\u00eda, Geof\u00edsica y Ciencias Atmosf\u00e9ricas (IAG) de la USP y experto en paleomagnetismo, un \u00e1rea de la geof\u00edsica que estudia la intensidad y la orientaci\u00f3n del campo magn\u00e9tico de la Tierra que permanece registrado en las rocas. La informaci\u00f3n magn\u00e9tica registrada en ellas revela su ubicaci\u00f3n en el planeta al momento en que se formaron. En los \u00faltimos a\u00f1os, D\u2019Agrella y su equipo intentan determinar las posiciones sucesivas que la regi\u00f3n del norte de Am\u00e9rica del Sur, lo que se denomina el crat\u00f3n Amaz\u00f3nico, habr\u00eda ocupado en el transcurso de la existencia de Columbia, tal como se describe en un art\u00edculo publicado en 2016 en la revista <em>Brazilian Journal of Geology<\/em>. D\u2019Agrella empez\u00f3 a analizar muestras de roca de Minas Gerais para comprobar si las caracter\u00edsticas magn\u00e9ticas coinciden con la posici\u00f3n que sugieren Teixeira y su grupo para los cratones S\u00e3o Francisco-Congo y del norte de China en Columbia. Varios de los modelos propuestos para explicar la disposici\u00f3n de partes de los continentes actuales en Columbia no tienen en cuenta la formaci\u00f3n geol\u00f3gica S\u00e3o Francisco-Congo yuxtapuesta con el norte de China, que en muchos casos figura unido a lo que actualmente corresponde a Australia.<\/p>\n<p>La existencia de Columbia fue sugerida en 2002 por los ge\u00f3logos John Rogers, de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y Madhava Santosh, de la Universidad de Geociencias de Pek\u00edn, en China, con base en las similitudes existentes entre las formaciones rocosas de la India y de la regi\u00f3n del r\u00edo Columbia, en el estado de Washington (EE. UU.). Al desintegrarse Columbia, sus fragmentos se habr\u00edan reunido nuevamente hace alrededor de 1.100 millones de a\u00f1os, formando el supercontinente Rodinia, que luego tambi\u00e9n se fragment\u00f3. De los fragmentos de Rodinia surgieron Laurasia, compuesto por Am\u00e9rica del Norte, Groenlandia, Europa y el norte de Asia, y Gondwana, que habr\u00eda reunido a Am\u00e9rica del Sur, \u00c1frica, Australia, la India, la Ant\u00e1rtida y Madagascar. A causa del desplazamiento de las placas tect\u00f3nicas, que se alejan o aproximan unas de otras a velocidades de cent\u00edmetros anuales, los ge\u00f3logos suponen que en los pr\u00f3ximos 250 millones de a\u00f1os surgir\u00eda un nuevo supercontinente: Amasia, como resultado de la confluencia entre Am\u00e9rica del Norte y Asia.<\/p>\n<p class=\"bibliografia separador-bibliografia\"><strong>Proyectos<\/strong><br \/>\n<strong>1.<\/strong> Evoluci\u00f3n de terrenos arcaicos del Crat\u00f3n de S\u00e3o Francisco y la Provincia Borborema: Implicaciones en procesos geodin\u00e1micos y paleoambientales globales (<a href=\"http:\/\/www.bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/58032\/evolucao-de-terrenos-arqueanos-do-craton-sao-francisco-e-provincia-borborema-implicacoes-para-proce\/?q=12\/15824-6\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">n\u00ba 12\/15824-6<\/a>); <strong>Modalidad<\/strong> Proyecto Tem\u00e1tico; <strong>Investigador responsable<\/strong> Elson Paiva de Oliveira (Unicamp); <strong>Inversi\u00f3n<\/strong> R$ 3.696.059,08<br \/>\n<strong>2.<\/strong> Caracterizaci\u00f3n tect\u00f3nica de los <em>greenstone belts<\/em> Rio das Mortes, Nazareno y Dores de Campo: Implicaciones para la evoluci\u00f3n de la corteza del cintur\u00f3n Mineiro (<a href=\"http:\/\/www.bv.fapesp.br\/pt\/auxilios\/26283\/caracterizacao-tectonica-dos-greenstore-belts-rio-das-mortes-nazareno-e-dores-de-campo-implicacoes\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">n\u00ba 09\/53818-5<\/a>); <strong>Modalidad<\/strong> Apoyo a la Investigaci\u00f3n \u2013 Regular; <strong>Investigador responsable<\/strong> Wilson Teixeira (USP) <strong>Inversi\u00f3n<\/strong> R$ 357.590,53<\/p>\n<p class=\"bibliografia\"><strong>Art\u00edculos cient\u00edficos<\/strong><br \/>\nTEIXEIRA, W. <em>et al.<\/em> <a href=\"http:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/pii\/S0301926816305174\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">U-Pb geochronology of the 2.0 Ga Itapecerica graphite-rich supracrustal succession in the S\u00e3o Francisco Craton: Tectonic matches with the North China craton and paleogeographic inferences<\/a>. <strong>Precambrian Research<\/strong>. v. 293, p. 91-111. may 2017.<br \/>\nD\u2019AGRELLA FILHO, M. <em>et al.<\/em> <a href=\"http:\/\/www.scielo.br\/scielo.php?pid=S2317-48892016000200275&amp;script=sci_arttext\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Paleomagnetism of the Amazon craton and its role in paleocontinents<\/a>. <strong>Brazilian Journal of Geology<\/strong>. v. 46, n. 2, p. 275-99. 2016.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Rocas ricas en grafito sugieren que ciertos sectores de ambos pa\u00edses y de \u00c1frica estuvieron unidos hace casi 2.000 millones de a\u00f1os","protected":false},"author":641,"featured_media":292961,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[181],"tags":[309],"coauthors":[1664],"class_list":["post-292952","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ciencia-es","tag-geologia-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/292952","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/641"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=292952"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/292952\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":292972,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/292952\/revisions\/292972"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/292961"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=292952"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=292952"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=292952"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=292952"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}