Un estudio de 66 rocas volcánicas de 3.480–1.870 millones de años encuentra evidencias de una oxidación progresiva del manto profundo terrestre.
No se ha medido directamente el manto de hace 3.000 millones de años: se reconstruye su estado químico usando rocas que se originaron en él. Isótopos de cromo en 66 rocas de 3.480–1.870 millones de años sugieren que el manto profundo terrestre se volvió progresivamente más oxidado. Un estudio de 66 rocas volcánicas de 3.480–1.870 millones de años encuentra evidencias de una oxidación progresiva del manto profundo terrestre. En la práctica: Un análisis de 66 rocas volcánicas antiguas, de entre 3.480 y 1.870 millones de años, encuentra señales de que el manto profundo se volvió progresivamente más oxidado.
La atmósfera no fue el único compartimento de la Tierra que cambió su estado de oxidación durante la historia temprana del planeta.
Los investigadores midieron isótopos de cromo en 66 komatiitas y picritas antiguas.
Las rocas abarcan desde unos 3.480 hasta 1.870 millones de años.
Las muestras más antiguas registran condiciones de formación más reductoras que las más jóvenes.
Los modelos apuntan a una oxidación progresiva del manto profundo con el paso del Arcaico al Paleoproterozoico.
Una explicación es que la tectónica fue introduciendo más material superficial oxidado hacia el interior.
Ese cambio pudo modificar también los gases volcánicos que regresaban a la superficie.
El estudio propone así una conexión entre evolución profunda de la Tierra y el entorno que permitió una atmósfera más oxigenada.
Un análisis de 66 rocas volcánicas antiguas, de entre 3.480 y 1.870 millones de años, encuentra señales de que el manto profundo se volvió progresivamente más oxidado.
Las muestras arcaicas muestran firmas isotópicas y estados redox más reductores que las paleoproterozoicas.
Los autores relacionan el cambio con una mayor incorporación de material superficial reciclado al interior terrestre y con la evolución de la oxigenación planetaria.
El estado redox del manto condiciona qué gases liberan los volcanes y cómo circulan elementos entre interior y superficie.
La Gran Oxidación transformó la atmósfera terrestre hace más de 2.000 millones de años.
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