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El fondo oceánico está marcado por zonas de fractura, montes submarinos y grandes provincias ígneas (LIPs) que registran deformación tectónica e impacto de penachos a lo largo del tiempo profundo. Se ha especulado que la subducción de estas anomalías del fondo marino localiza el desgarramiento de placa, enriquece la cuña del manto en elementos volátiles o desencadena la subducción de placa plana. Sin embargo, la asociación entre estas anomalías del fondo marino en subducción y el emplacamiento de depósitos minerales en la placa superior se comprende poco. Utilizando una reconstrucción de placas tectónicas de los últimos 170 millones de años junto con un modelo de aprendizaje automático entrenado en la ubicación y edad de depósitos de cobre porfídico conocidos, encontramos que la subducción de anomalías del fondo marino es altamente predictiva del emplacamiento mineral, particularmente a lo largo de la Cordillera Americana. La subducción de zonas de fractura y montes submarinos se encuentra consistentemente entre las 10 características con mayor rango después del grosor de la corteza de la placa superior y la velocidad de convergencia de la placa. Proponemos que las zonas de fractura, montes submarinos y LIPs tienen mayores grados de alteración hidrotermal y serpentinización en comparación con el fondo marino regular, lo que oxigena el manto sub-arco durante su subducción, llevando a condiciones más fértiles para el emplacamiento de cobre porfídico en la placa superior. Estos hallazgos tienen implicaciones significativas para el descubrimiento de nuevos depósitos de cobre porfídico para impulsar la transición hacia la energía renovable.
Mather et al. (Vie,) estudiaron esta cuestión.
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