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Epistemus (Sonora)

On-line version ISSN 2007-8196Print version ISSN 2007-4530

Epistemus (Sonora) vol.19 n.38 Hermosillo Jan./Dec. 2025  Epub June 02, 2025

https://doi.org/10.36790/epistemus.v19i38.354 

Desde la academia

Primeras Investigaciones Geológicas de la Isla más Aislada en el Golfo de California: Isla San Pedro Mártir

First Geological Investigations of the Most Isolated Island in the Gulf of California: Isla San Pedro Mártir

Jesús Roberto Vidal Solano1  * 
http://orcid.org/0000-0001-5927-4215

Andrea Paola Cota Burruel2 
http://orcid.org/0009-0008-8298-0589

Luis Alonso Velderrain Rojas3 
http://orcid.org/0000-0002-9635-4027

Alejandra Marisela Gómez Valencia4 
http://orcid.org/0000-0003-1744-2270

1Dr. en Petrología Magmática, Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, Roberto.vidal@unison.mx,

2Lic. en Geología, Maestría en Ciencias-Geología, Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México,

3Dr. en Petro-tectónica y paleomagnetismo, Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, Luis.velderrain@unison.mx,

4Dra. en Petro-tectónica y geología, Departamento de Ingeniería Civil y Minas, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, alejandra.gomez@unison.mx,


Resumen

Isla San Pedro Mártir se ubica en la parte central del Golfo de California, al este del límite de placas transformante Pacífico-Norteamérica. El primer estudio geológico realizado en este bloque rocoso y presentado en esta investigación muestra que las rocas que predominan en esta isla son de origen subvolcánico y forman cuerpos tabulares con bordes vítreos y brechoides, emplazados en la estratificación de depósitos piroclásticos de tipo surtseyano. El estudio petrográfico pone en evidencia una misma asociación mineral para todas las unidades, con presencia de fenocristales anfibol, plagioclasa, feldespato alcalino y, en menor cantidad, clinopiroxeno, en una matriz traquítica de microlitos de plagioclasa. La unidad de mayor extensión es denominada Dacita San Pedro Mártir y muestra evidencias físicas y mineralógicas de una inmiscibilidad magmática. Las asociaciones minerales muestran que todas las rocas estudiadas son de una composición félsica y pueden ser clasificadas como dacitas. Finalmente, las primeras investigaciones geológicas en esta isla permiten establecer su conformación ígnea de composición similar, que atestiguan el registro de un sistema de plomería magmática subvolcánico y volcánico relacionado al límite de placas oblicuo divergente.

Palabras clave: Golfo de California; isla volcánica; rocas subvolcánicas; Isla San Pedro Mártir

Abstract

Isla San Pedro Mártir is located in the central part of the Gulf of California, east of the Pacific-North America transform plate boundary. This research presents the first geological study of this rocky block, revealing that its predominant rocks are of subvolcanic origin. These rocks form tabular bodies with vitreous and brecciated edges, emplaced within the stratified of Surtseyan-type pyroclastic deposits. Petrographic analysis reveals a consistent mineral assemblage for all units, with the presence of amphibole, plagioclase, alkali feldspar phenocrysts, and, to a lesser extent, clinopyroxene, embedded in a trachytic matrix of plagioclase microlites. The most extensive unit, referred to as the San Pedro Mártir Dacite, exhibits both physical and mineralogical evidence of magmatic immiscibility. The mineral assemblage indicates that all the studied rocks are felsic in composition and can be classified as dacites. Finally, the first geological investigations on this island allow us to establish that the island is composed of igneous rocks of similar composition. This uniformity attests to the presence of a subvolcanic magmatic plumbing system related to the oblique divergent plate boundary.

Key words: Gulf of California; volcanic island; subvolcanic rocks; Isla San Pedro Mártir

Introducción

Isla San Pedro Mártir (ISPM) es una pequeña isla que tiene forma de cúpula, con un área de 2.79 km², ubicada a 61 km del puerto de Bahía de Kino, en el estado de Sonora; a 64 km de Punta San Gabriel, en la Bahía San Francisquito de la península de Baja California (Figura 1), y a 24 km al este del límite de placas Pacífico-Norteamérica. La ISPM presenta una geomorfología dominada por relieve escarpado y de grandes acantilados. Se eleva aproximadamente a 305 msnm.

Figura 1 Mapa de localización de Isla San Pedro Mártir en el Golfo de California, las estrellas color amarillo señalan los puertos más cercanos. 

La ISPM es parte de las islas distribuidas a lo largo del Golfo de California, las cuales, además de representar gran riqueza biológica marina y terrestre, albergan evidencias geológicas que nos ayudan a comprender la evolución y establecimiento del actual Golfo de California. Este comenzó siguiendo el cese de la subducción de la placa Farallón debajo de la placa Norteamericana a partir del Mioceno tardío ~12.5 Ma. En ese tiempo dió comienzo a un rift oblicuo y a la ruptura continental entre los 12.5 y 6 Ma, en una etapa conocida como Proto-Golfo de California. Eventualmente derivó en la apertura del Golfo de California a los ca. 6 Ma. El magmatismo que ocurrió durante la etapa protoGolfo es evidenciado tanto en continente como en las islas a lo largo del Golfo de California.

Velderrain-Rojas et al. (2022) [1] realizan una distinción entre estas islas, clasificándolas en dos tipos: como a) islas de origen continental caracterizadas por un basamento granítico mesozoico, algunas cubiertas por secuencias volcánicas, como en Isla Tiburón [2] y en Isla Ángel de la Guarda [3]; y b) islas de origen volcánico compuestas por secuencias volcánicas sin-rift, más jóvenes, del Pleistoceno, como Isla San Esteban [4], [5] e Isla San Luis [6]. Por otra parte, estudios en la Isla San Pedro Nolasco (ISPN), ubicada a 100 km al SE del área de estudio, muestran la ocurrencia de rocas de tipo intrusivo, únicas y jóvenes, del Mioceno superior (10-9 Ma) [1], [7]. Sin embargo, los únicos estudios geológicos reportados para el área de estudio son los de la cartografía geológico-minera regional 1: 250 000 del Servicio Geológico Mexicano realizados en la carta isla San Esteban (H12- 10) [8]. En ese documento mencionan de manera general que las rocas de la ISPM corresponden a brechas dacíticas y tobas riolíticas del Mioceno tardío-Plioceno (<11.2 Ma; unidad TplBvDa-TR) correlacionable con la Formación Comondú de la parte suroeste de la Isla Tiburón y la región sur de Bahía de Los Ángeles en Baja California.

Bajo el contexto anterior, la Isla San Pedro Mártir es un potencial laboratorio natural, clave para estudiar su geología y la relación con los eventos tectónico-magmáticos ocurridos en el noroeste de México. En este trabajo presentamos el primer estudio geológico y petrográfico de la ISPM.

La isla más aislada en el Golfo de California

La ISPM fue decretada reserva de la biósfera en junio del 2002 [9]. La reserva, reconocida por su gran riqueza biológica, tanto marina como terrestre (Figura 2), se encuentra en las listas de regiones marinas prioritarias de México y de las áreas de importancia para la conservación de aves. La Isla San Pedro Mártir tiene una relevancia científica como un laboratorio biológico natural sobre la adaptación y la evolución de especies, pues las características geológicas y el aislamiento, a los que se han vistos sometidas sus comunidades y ecosistemas, ofrecen oportunidades excelentes para estudiar procesos de colonización, dispersión y adaptación de especies, tal y como se reporta en el Programa de Conservación y Manejo Reserva de la Biosfera Isla San Pedro Mártir [9]. Las especies más exóticas que habitan en ella son dos endémicas de lagartijas; la primera, de costado manchado (Uta palmeri; Figura 2 A) , y la segunda, lagartija cola de látigo (Cnemidophorus martyris). El aislamiento de la ISPM y sus escarpados acantilados en todo su perímetro la vuelven un sitio seguro para aves migratorias, ya que en ella habitan la colonia de bobo patas azules y de bobo café (Figura 2 B). Las características de las zonas costeras de la isla, que son formadas por cantos rodados, la convierten en una zona en donde habita la tercera colonia de lobos marinos (Zalophus californianus; Figura 2 C) más grande del Golfo de California [9].

Figura 2 (A) Lagartija endémica Uta palmeri, especie exótica que habita en ISPM; (B) especie bobo pata azul; (C) colonia de lobos marinos Zalophus californianus que habitan en las partes costeras de Isla San Pedro Mártir. Fotografías tomadas durante el trabajo de campo 2023 

El fondo marino de las islas del Golfo de California está conformado por cuencas o depresiones de gran profundidad. Las características del fondo marino de la ISPM están conformadas por una gran depresión al suroeste de la isla que rebasa profundidades de hasta 100 metros [10], [11] [21]. Al oeste de la isla está la Cuenca Salsipuedes, es muy estrecha y sus profundidades alcanzan los 1 400 metros [10], [11]. En conjunto, la batimetría de la isla presenta algunas variaciones importantes desde fondos profundos; sin embargo, hacia el lado norte y este las profundidades son más someras que hacia el sur y oeste (Figura 3).

Figura 3 Batimetría y contexto tectónico del área de estudio: (A) Ubicación de la Isla San Pedro Mártir (ISPM) con respecto al límite de placas Golfo de California; el límite de las placas Pacífico y Norte Norteamericana está marcado en línea roja, las islas más cercanas a ISPM son Isla San Pedro Nolasco (ISPN), Isla San Esteban (ISE) e Isla Tiburón (IT); (B) área de estudio del recuadro negro en (A), mostrando la superficie emergida de la ISPM y la sumergida que alcanza profundidades de más de 500 metros. Se muestra una geometría asociada a fallas transformantes activas e inactivas, formando cuencas abandonadas tipo pull-apart. 

Marco geológico

La evolución tectónica del Noroeste de México comprende desde la subducción de la placa Farallón, y sus microplacas Guadalupe y Magdalena, debajo de la placa Norteamericana, a partir del Mesozoico hasta el Mioceno medio [1]. A partir del Eoceno tardío-Oligoceno, y a consecuencia del magmatismo generado por la subducción, se formó la gran provincia de la Sierra Madre Occidental (SMO), que consiste en flujos de lavas e ignimbritas riolíticas, alternadas con flujos de lavas basálticas [12], [13], [14], así como la formación del Grupo Comondú, en la microplaca de Baja California, compuesta por rocas volcanoclásticas y volcánicas oligocénicas y miocénicas [15], [16]. Esta actividad de firma calcoalcalina dominó en Baja California hasta el cese de la subducción a ca. 12.5 Ma. Además del intenso volcanismo generado en el continente, el fallamiento tuvo un papel importante durante esta evolución, reflejado por la fase distensiva del Oligoceno-Mioceno, denominada Basin and Range. Esta fase fue responsable de la formación de horsts y grabens, que dejaron al descubierto el basamento granítico profundo, cuyas edades corresponden principalmente al Cretácico tardío-Eoceno, principalmente expuesto en la costa sur de Sonora.

Al cese de la subducción en el Mioceno medio-tardío (ca. 12 Ma), un episodio volcánico de magmas riolíticos con afinidad hiperalcalina ha sido reportado por Vidal-Solano (2005) [17] y Vidal-Solano et al. (2007) [18]. Una unidad litológica de esta sucesión presenta en particular una amplia distribución en el noroeste de México, siendo reconocida en Sonora como la Ignimbrita de Hermosillo, pero como la Toba San Felipe en Baja California. Este volcanismo se asocia a la ruptura continental y el inicio del establecimiento del Proto-Golfo de California, un evento inicial para el desarrollo del límite de placas Pacífico-Norteamérica. Su registro geológico se expone claramente en las islas continentales más grandes en el Golfo de California, como la Isla Tiburón y la Isla Ángel de la Guarda, que contienen a un basamento metamórfico Precámbrico-Mesozoico, con plutones del Cretácico, que es cubierto de manera discordante por rocas sedimentarias y volcánicas del Mioceno medio al Plioceno [19], [20]. Otras rocas volcánicas ligadas al arco continental del Oligoceno-Mioceno se exponen en numerosas islas a lo largo del margen occidental del Golfo de California, incluyendo a las islas de Coronado, Monserrat, Danzante, San Marcos, San Lorenzo y Las Ánimas. Las islas más jóvenes del Golfo de California (<5 Ma), como la Isla Tortuga (1.7 Ma) [21] y la Isla San Luis (4 725 años antes del presente) [6], están conformadas por flujos basáltico-andesíticos y tobas riolíticas de afinidad toleítica, respectivamente. Además, rocas volcánicas calcoalcalinas y de afinidad adakíticas, con edades de entre 4.5 y 2.5 Ma, se exponen en la isla cercana de San Esteban [4]. Finalmente, estudios en la Isla San Pedro Nolasco reportan la existencia de rocas intrusivas del Mioceno tardío (de 9 a 10 Ma) relacionadas al protoGolfo [1], [7].

Metodología

La Isla San Pedro Mártir cuenta con 4 puntos de acceso, se trata de 3 pequeñas playas compuestas por rodados, en donde fue posible realizar el levantamiento geológico, las cuales llevan por nombre Caleta Faro, al norte; Barra Rabijunco, situada al noreste de la isla; mientras que en la punta suroeste se encuentran Barra Bayas y, en el sureste, Punta Cuervito, este último en forma de un pequeño valle inclinado cubierto por sedimentos cuaternarios. La zona núcleo de la isla (Figura 4), ubicada en la parte superior, conforma una meseta compuesta por una cobertura sedimentaria reciente y vegetación. La morfología de la isla en todo su perímetro es completamente escarpada y cubierta abundantemente por guano (Figura 4); sin embargo, permitió la realización del levantamiento geológico y el muestreo sistemático de las unidades, así como la medición y descripción, tanto de los cuerpos litológicos, como de las estructuras que los afectan (Figura 5).

Figura 4 (A) Ubicación de los sitios de acceso a la ISPM con su toponimia asignada; (B) aspecto actual de la ISPM vista desde el lado este; (C) y (D) sitio Caleta Faro, se aprecia una pequeña playa rocosa donde se estableció el campamento. La superficie de color blanco en las imágenes corresponde a una permanente cobertura de guano. 

Figura 5 Imágenes del trabajo de campo. (A) Método empleado para la toma de datos estructurales, utilizando la regla de la mano derecha con una brújula Brunton tipo Silva; (B) aspecto de la unidad reconocida que es derivada de un hidrovolcanismo explosivo; (C) y (D) imágenes del muestreo de las litologías reconocidas. 

Se recolectaron un total de 28 muestras de roca para estudios petrológicos. En estas, una vez definida la petrofábrica, se indicó la línea de corte para obtener la superficie ideal para su análisis [22]. La preparación de secciones delgadas se realizó en el taller de corte y laminado del Departamento de Geología en la Universidad de Sonora. Este procedimiento consistió en cortar y pulir las muestras de mano, para después, obtener láminas delgadas (Figura 6).

Figura 6 Preparación de láminas delgadas en el taller de corte y laminado del Departamento de Geología, Universidad de Sonora: (A) máquina de desbastado; (B) máquina utilizada para el corte de roca (C); polvos de carburo de silicio, como abrasivo para pulir la roca; (D) secciones pulidas de las muestras de roca cortadas. 

Resultados

La geología de la ISPM es poco variada y está compuesta por cuerpos rocosos de origen subvolcánico y menormente volcánico, con pocos cambios de litofacies, así como ligeras variaciones texturales y mineralógicas (Tablas 1 a la 6). Estructuralmente, la ISPM se encuentra afectada por un complejo de fallas de tipo normal, oblicuo y sinestral con rumbos preferenciales de NE (50-80° az), SW (180-220°az) y NW (310-350°az) e inclinaciones de 60 a 80° bajo la regla de la mano derecha. Se realizó el levantamiento litológico en los lugares con mayor exposición como fue mencionado en el apartado de metodología (Figura 4 y 5).

Tres unidades litológicas fueron reconocidas de acuerdo con su mineralogía y relaciones de corte, permitiendo establecer una estratigrafía. A continuación, se describen las unidades, de la más antigua a la más joven, junto con los resultados obtenidos en el análisis petrográfico. Los minerales identificados bajo el microscopio se presentan con la siguiente abreviatura: Pl o Plg, plagioclasa; FA, feldespato alcalino; Anf, anfíbol; Cpx, clinopiroxeno; Ox Fe-Ti, óxidos de fierro y titanio; así como Pz, pómez.

Dacita antigua

Esta unidad rocosa se distingue por encontrarse discordantemente a la base de la sucesión de rocas, por medio de una superficie erosional. Se compone de cuerpos rocosos dacíticos con disposición subhorizontal y capas masivas de aspecto volcánico (posible domo, Figura 7 y 8), con textura muy poco porfírica (<10 % de fenocristales) de grano fino, con tamaños menores a un milímetro. La mineralogía de la roca es dominada por fenocristales de plagioclasa y anfíbol. Presenta delgadas inyecciones verticales con textura fluidal (Figura 8 A), que regularmente muestran un tamaño de grano fino y una textura altamente vesicular (Figura 8 F). A continuación, se presenta una tabla que resume las muestras recolectadas en esta unidad, acompañada de fotografías y descripciones generales de las muestras de mano (Tabla 1).

Figura 7 Características físicas de la Unidad Dacita Antigua: (A) afloramiento de textura masiva y detalle de las muestras de mano afíricas, recolectadas en este sitio; (B) microfotografía que muestra una textura ligeramente porfídica de plagioclasa y feldespatos alcalinos; (C) fenocristal de clinopiroxeno con bordes corridos y reemplazado por óxidos de fierro-titanio; (D) matriz microcristalina oxidada con microlitos y microfenocristales de plagioclasa. 

Figura 8 Aspecto de las inyecciones de la Unidad Dacita Antigua: (A) afloramiento de facies vesiculares y cristalinas de grano fino; (B) fenocristal de plagioclasa con centros corroídos y bordes desestabilizados; (C) matriz traquítica fluidal con óxidos de fierro y titanio; (D) facies verticales fluidales, masivas y oxidadas; (E) matriz microcristalina rica en óxidos en forma de parches; (F) muestra de mano de las inyecciones con textura vesicular 

Tabla 1 Descripciones de las muestras de mano de la Unidad Dacita Antigua. 

lave Unidad Fotografía de la muestra Descripción general de la muestra de mano
SPM23-4 Dacita antigua Dacita hipohialina afírica, vesicular- miarolítica de matriz vítrea, altamente oxidada.
SPM23-5 Dacita antigua Dacita hipohialina afírica ligeramente orientada de matriz vítrea con amígdalas.
SPM23- 10 Dacita antigua Inyección dacítica afírica, de matriz microcristalina, con textura fluidal, presenta alta oxidación.

Petrográficamente, todas las muestras presentan una mineralogía similar, son ligeramente porfídicas de Pl>FA>OxFe-Ti (los FA se encuentran fracturados y con textura en criba; Figura 7 y 8), el Cpx aparece como fenocristales aislados (Figura 7 C), con centros corroídos y bordes desestabilizados, envueltos en una matriz criptocristalina afieltrada con microlitos de Pl y Ox Fe- Ti (Figura 7 y 8). En particular existen fenocristales de plagioclasa subhedrales que muestran bordes corroídos y con pequeños cristales de anfíbol en el centro (Figura 8 B). Presentan Ox Fe- Ti en la matriz que exhiben una cristalización en parches (Figura 8 E). La Tabla 2 muestra los aspectos generales de los resultados petrográficos.

Tabla 2 Descripciones petrográficas y coordenadas de las muestras de la Unidad Dacita Antigua 

Clave Localidad UTM E N Roca Textura Fenocristales Glomeros Matriz Obs/Alteración
SPM23-4 Barra Bayas 370784 3139823 Dacita Afieltrada, fluidal, altamente vesicular y muy ligeramente porfírica Plg,FA, Anf, Ox-FeTi Vítrea criptocristalina Alta oxidación selectiva en anfíbol y en vesículas
SPM23-5 Barra Bayas 370778 3139813 Dacita Afieltrada, ligeramente fluidal y muy ligeramente porfírica Plg, FA Anf, Cpx, OxFe-Ti Vítrea criptocristalina Alto contenido de óxidos en la matriz
SPM23- 10 Barra Bayas 370805 3139964 Dacita Fluidal en bandas, ligeramente porfírica Plg,FA Vítrea a criptocristalina Zoneamiento en plagioclasa, bandas de OxFe-Ti
SPM23-6 Barra Bayas 370809 3140002 Dacita Afieltrada ligeramente porfírica y fragmentaria Plg, FA y OxFe-Ti Microcristalina fluidal de plg y óxidos Vestigios de anfiboles y alta oxidación en la matriz

Dacita Surtseyana

La clásica erupción del volcán Surtsey, en 1963, dio origen al término erupción surtseyana, derivado de la formación de una isla volcánica situada en Islandia [23]. Esta resultó como producto del crecimiento de un volcán submarino que alcanzó niveles poco profundos de aguas someras, provocando violentas erupciones explosivas, que generan la fragmentación del magma [23]. La erupción de Surtsey pasó por fases submarinas y marginalmente emergió, terminando en un periodo de actividad estromboliana y hawaiana [23]. Las erupciones surtseyanas se caracterizan por la interacción de un magma en erupción con abundante agua externa. Comúnmente comienzan en ambientes subacuáticos poco profundos donde la tefra acumulada forma un volcán en forma de montículo antes de emerger [24]. Durante esta etapa subacuática, las corrientes piroclásticas densas juegan un papel importante en la configuración del edificio y en la impartición de características para el depósito. Las erupciones surtseyanas generalmente producen edificios en forma de cono por acumulación de depósitos húmedos de caída y corrientes piroclásticas densas. [24].

El término palagonita es utilizado en este artículo para referirse al proceso de temple o de enfriamiento violento e hidratación que provoca la formación de arcillas de color amarillo derivadas del fenómeno hidrovolcánico, en este caso el surtseyano. Aunque el término palagonita es más común en vidrios máficos, los vidrios dacíticos también pueden sufrir una alteración similar. Esto podría generar un material visualmente similar a la palagonita pero con una composición química y mineralógica distinta.

La Unidad Dacita Surtseyana ocurre de forma discordante y sobreyaciendo a la unidad dacita antigua (Figura 9 B). Esta forma depósitos palagoníticos de corriente densamente piroclástica de tipo oleada piroclástica. Su distribución es en forma de lentes amarillos con estratificación cruzada de tipo traccional (Figura 9 C). Sus depósitos se componen por capas de toba lítica y toba-brecha de coloración amarilla con líticos fragmentarios (Figura 9 E), proyectiles de bloques por lo regular de 20 cm de diámetro (Figura 9 D), bombas decimétricas, así como bloques y lapilli de pómez porfíricos de anfíbol (Figura 9 E). La Tabla 3 resume las muestras de mano recolectadas en esta unidad, acompañada de fotografías y descripciones generales.

Tabla 3 Descripciones de las muestras de mano de la Unidad Dacita Surtseyana 

Clave Unidad Fotografía de la muestra Descripción general de la muestra de mano
SPM23-7 Dacita surtseyana Bloque de lapilli en depósito de oleada, de color blanco-grisáceo, de composición félsica, porfírico de anfíbol.
SPM23- 11 Dacita surtseyana Porción más fina de una toba brecha en depósito de oleada, color amarillo claro-blanco, porfírica de anfíbol, de composición félsica-intermedia, matriz vítrea poco soldada con lapilli de pómez angulosos de 1 a 5 cm y líticos de dacita, presenta sales y/o zeolitas.
SPM23- 16 Dacita surtseyana Porción más fina de una toba brecha de oleada de color gris a amarillo, de composición intermedia-félsica, con alto contenido de lapilli de pómez, bloques y bombas, en una matriz vítrea ligeramente orientada, poco soldada y ligeramente arcillosa, presenta sales y/o zeolitas
SPM23- 17 Dacita surtseyana Bloque de dacita de color gris, de grano fino, afírica y finamente vesicular, en una matriz vítrea de apariencia porosa.
SPM23- 18 Dacita surtseyana Toba de lapilli lítica en depósito de oleada, color gris, de composición intermedia-félsica, matriz vítrea poco soldada, con lapilli de pómez y fragmentos líticos.
SPM23- 20A Dacita surtseyana Porción más fina de una toba brecha, en depósito de oleada, color gris-amarillo, de composición félsica-intermedia y matriz vítrea ligeramente soldada, con bloques de pómez de hasta 10 cm y con un alto contenido de líticos, presenta sales y/o zeolitas.
SPM23- 20B Dacita surtseyana Bloque de pómez afírico color beige, en depósito de oleada, ligeramente permeado por sales y/o zeolitas

Figura 9 Aspecto de la Unidad Dacita Surtseyana: (A) afloramiento del depósito de facies de toba lítica y toba brecha; (B) detalle de las capas que sobreyacen discordantemente a la unidad dacita antigua; (C) depósito palagonítico (hidratación del vidrio color amarillo) con estratificación cruzada en forma de cuña, sobre un paleorelieve conformado por la unidad dacita antigua y cortado por fallas normales. En la parte superior se puede observar la ocurrencia concordante de las facies de borde vítreo de la Unidad Dacita San Pedro Mártir; (D) evidencia de un proyectil contenido en el depósito palagonítico de toba lítica de la imagen A; (E y F) aspecto del depósito de facies de toba brecha con bloques de pómez y líticos porfídicos de anfíbol. 

La petrografía indica que estos depósitos están constituidos predominantemente por cenizas vítreas, de pómez y líticas. Las muestras analizadas se caracterizan por presentar lapilli de pómez alargados, alto contenido en líticos y una tonalidad amarilla en la matriz, derivada del temple de la ceniza vítrea. Son escasamente porfídicas (Figura 9 F), con fenocristales anhedrales de FA>OxFe-Ti>Anf (Figura 10), en una matriz vítrea con microcristales de feldespatos (Figura 10). Todos los cristales observados en estas láminas presentan una forma fragmentaria (Figura 10 C) y algunos presentan texturas en criba. Los líticos alcanzan tamaños de hasta 8 milímetros, y los escasos fenocristales presentes oscilan entre tamaños de 1 a 3 milímetros. La Tabla 4 muestra los aspectos generales de los resultados petrográficos.

Figura 10 Microfotografías de la Unidad Dacita Surtseyana que muestran la constitución de los líticos y de los lapilli de pómez, con la misma mineralogía de las unidades descritas anteriormente (A y B); (C) textura porfírica con fenocristales de plagioclasa y feldespato alcalino de los líticos vitreos del depósito; (D) matriz criptocristalina con microlitos de feldespatos y óxidos de fierro-titanio de los bloques líticos en el depósito. 

Tabla 4 Descripciones petrográficas y coordenadas de las muestras de la Unidad Dacita Surtseyana 

Clave Localidad UTM E N Roca Textura Fenocristales/ Piroclastos Matriz Obs/Altera ción
SPM23- 11 Barra Bayas 370839 3139987 Lapillita lítica de composición félsica Hipocristalina, porfírica fragmentaria, lítica Lapilli de pomez alargados, Plg, FA, OxFe-Ti Vítrea muy escasamente con cristales Arcillosa templada y oxidación moderada
SPM23- 16 Barra Rabijunco 372925 3140722 Toba brecha de composición félsica Hipocristalina, lítica, porfírica fragmentaria Líticos, Plg,FA,Anf Vítrea muy escasamente con cristales Oxidación en matriz
SPM23- 17 Barra Rabijunco 372859 3140672 Bloque de dacita Hipohialina, muy poco porfírica y orientada Plg, FA Vítrea a criptocristalina fluidal de microlitos de Plg Oxidación
SPM23- 18 Barra Rabijunco 372875 3140685 Toba de lapilli lítica de composición félsica Hipocristalina, muy ligeramente porfírica- fragmentaria, lítica Plg, FA, OxFe- Ti, líticos Con cristales Arcillosa, oxidación y temple en matriz
SPM23- 19 Barra Rabijunco 372875 3140685 Bloque de dacita Hipohialina, muy ligeramente porfírica y orientada Plg,FA, OxFe-Ti Vítrea a criptocristalina fluidal de microlitos de plg Arcillosa, oxidación y temple en matriz
SPM23- 20A Barra Rabijunco 372849 3140657 Toba brecha de composición riolítica Hipohialina, muy escasamente porfirica fragmentaria Plg,Fa, lapillis de Pómez Con micro- fenocristales de plg orientados
SPM23- 20B Barra Rabijunco 372851 3140659 Bloque de pómez Hipohialina Plg, FA Vítrea Arcillosa

Dacita San Pedro Mártir

Se trata de una unidad subvolcánica emplazada concordantemente en cuerpos tabulares como sills dentro de la Unidad Dacita Surtseyana, aprovechando sus planos de estratificación. En algunas localidades esta unidad ha englutido y ha ahorcado a los depósitos de la Unidad Dacita Surtseyana, dejándolos en forma de cuerpos lenticulares. Estos cuerpos son expuestos por todo el litoral de la isla, regularmente presentan una simetría del centro al borde en sus facies y sus bordes son vítreos y/o brechoides (superior e inferior; Figura 11). En la porción noreste de la ISPM, en la localidad de Rabijunco, se presenta como un alimentador de actitud subvertical. Las facies centrales en esta unidad son gruesas (>100 m), masivas, cristalinas de tamaño fino a medio y presenta una ligera orientación en los cristales. Su textura fluidal en bandas o capas es evidenciada por una competencia distinta al intemperismo y distintas tonalidades (Figura 11). Las litofacies de este cuerpo varían entre vítreas, fluidales (Figura 11 A, B y C), brechoides (Figura 11 B y C), estratificadas (Figura 11 D, D y F) y vesiculares o miarolíticas a la base del cuerpo. Esta roca, de aspecto volcánico y de composición félsica, muestra zonas de inmiscibilidad (Figura 11 F) y se clasifica como una dacita según su mineralogía rica en plagioclasa y feldespato alcalino. Su textura porfídica presenta fenocristales de plagioclasa, feldespato alcalino, anfíbol oxidado y muy pocos cristales de clinopiroxeno (Tabla 5).

Figura 11 Aspecto de las litofacies de la Dacita San Pedro Mártir: (A, B y C) cambios marcados en el flujo híbrido con al menos dos tonos. En A se aprecian facies vítreas y brechoides en el borde del cuerpo del sitio Barra Bayas; (D) alimentador de la DSPM; (E) facies masiva microcristalina de gran espesor (>100m), a la cima de la isla en el sitio Caleta Faro; (F) detalle de la inmiscibilidad en las facies microcristalinas en el flujo de la DSPM. 

Tabla 5 Descripciones de las muestras de mano de la Unidad Dacita San Pedro Mártir. 

Clave Unidad Fotografía de la muestra Descripción general de la muestra de mano Clave Unidad Fotografía de la muestra Descripción general de la muestra de mano
SPM23- 1 Dacita San Pedro Mártir Dique dacítico holocristalino porfírico de Pl>Anf>Cpx de grano fino, fluidal- amigdalar, ligeramente oxidado. SPM23- 13A Dacita San Pedro Mártir Dacita hipocristalina porfírica de Pl>FA>Anf,>Cpx en matriz criptocristalina, con textura ligeramente vesicular y fluidal en bandas, presenta alta oxidación
SPM23- 2 Dacita San Pedro Mártir Dacita hipocristalina porfírica a glomeroporfírica de Pl>FA>Anf, fluidal en bandas negras y rosas, matriz microcristalina y ligera oxidación. SPM23- 13B Dacita San Pedro Mártir Dacita hipocristalina porfírica de Pl>FA>Anf>Cpx en matriz criptocristalina, con textura ligeramente vesicular y fluidal en bandas, presenta alta oxidación,
SPM23- 2B Dacita San Pedro Mártir Dacita holohialina poco porfírica de Pl, matriz vítrea con textura perlítica. SPM23- 14 Dacita San Pedro Mártir Dacita hipocristalina porfírica de Pl>FA> Anf, ligeramente glomeroporfirica de Pl, en una matriz vítrea a criptocristalina.
SPM23- 3 Dacita San Pedro Mártir Dacita holocristalina porfírica a glomeroporfirica de Pl>FA>Anf, ligeramente vesicular, fluidal en bandas, de matriz microcristalina. SPM23- 15 Dacita San Pedro Mártir Dacita hipocristalina afírica, con matriz vítrea y de apariencia porosa, fluidal laminar, ligeramente vesicular
SPM23- 6 Dacita San Pedro Mártir Dacita hipocristalina de grano fino ligeramente porfírica de Pl>FA>Anf en matriz microcristalina. SPM23- 21 Dacita San Pedro Mártir Dacita hipocristalina, poco porfirica de Pl> FA en un matriz vítrea a criptocristalina, ligeramente vesicular y fluidal con bandas de oxidación
SPM23- 8 Dacita San Pedro Mártir Dacita hipocristalina de grano fino porfírica de Pl>FA>Anf en una matriz microcristalina, ligeramente vesicular-miarolítica. SPM23- 23 Dacita San Pedro Mártir Dacita hipocristalina porfírica de Pl>FA> Anf, ligeramente glomeroporfírica de Pl, en matriz vítrea a criptocristalina
SPM23- 9 Dacita San Pedro Mártir Dacita vítrea afírica, porfírica de Pl, con textura perlítica, presenta oxidación. SPM23- 24 Dacita San Pedro Mártir Dacita hipocristalina, afírica, en matriz vítrea, muy fluidal con bandas de oxidación
SPM23- 12 Dacita San Pedro Mártir Dacita hipocristalina, porfírica de Pl> Anf, en matriz microcristalina, textura fluidal en bandas vítreas de color negro y rojizas, presenta alta oxidación. SPM23- 25 Dacita San Pedro Mártir Dacita hipocristalina, poco porfírica de Pl> FA en matriz vítrea a criptocristalina, ligeramente vesicular y fluidal en bandas

Petrográficamente, presenta una textura porfídica con fenocristales de plagioclasa > feldespato alcalino > anfíbol > clinopiroxeno, a glomeroporfírica de plagioclasa > anfíbol (Figura 12 A y 12 B), en una matriz microcristalina con la misma asociación mineral, a criptocristalina. Los escasos glomeros de Pl>Anf presentan texturas en desequilibrio, los fenocristales de plagioclasa presentan texturas en criba con tamaños que oscilan los 3 mm a 0.5 mm (Figura 12 C y D), bordes desestabilizados y centros corridos rellenos de óxidos, los anfiboles y biotitas se presentan en forma pseudomorfas algunos reemplazados completamente por los óxidos de hierro y titanio (Figura 12 E, F, I). La matriz es microcristalina a criptocristalina afieltrada de microlitos de Pl con formas esqueletales (Figura 12 G), en algunas muestras la matriz muestra una coloración rojiza por el alto contenido en óxidos (Figura 12 H). Otra identidad, es la apariencia de dos líquidos, en la litofacies fluidal, uno, representado por una alta cristalización de feldespatos y Ox Fe-Ti, y otro, afírico vítreo (Figura 12 J). En la tabla 6 se muestran los resultados petrográficos de las muestras analizadas para la unidad Dacita San Pedro Mártir.

Figura 12 Microfotografías de la Unidad Dacita San Pedro Mártir. (A) Glómeros de Plg contextura en criba; (B) glómeros de Anf asociados con cristales de Plg y óxidos de Fe-Ti; (C) zoneamiento en cristales de plagioclasa; (D) fenocristal de FA con textura en criba y bordes desestabilizados; (E) fenocristal de Anf con bordes desestabilizados y centros corroídos. Se aprecia un cristal de FA en el centro; (F) matriz traquítica fluidal que muestra la presencia de dos líquidos con cantidad y mineralogía distinta; (G) cristal de FA con textura esqueletal dentro de la matriz; (H) matriz con alto contenido de óxidos de Fe-Ti, que genera una coloración rojiza en las rocas; (I) fenocristal pseudomorfo de Anf, reemplazado por óxidos de Fe-Ti; (J) evidencia de inmiscibilidad de magmas, se aprecia un flujo de color claro con microlitos de feldespatos envolviendo a fenocristales y otro flujo más oscuro de constitución vítrea. 

Tabla 6 Descripciones petrográficas y coordenadas de las muestras de la Unidad Dacita San Pedro Mártir. 

Clave Localidad UTM E N Roca Textura Fenocristales Glómeros Matriz Obs/Alteración
SPM23-1 Caleta Faro 372171 3140844 Andesita- dacita Porfírica- fragmentaria Plg, FA, Anf Ligeramente fluidal de microlitos de Plg Alta oxidación en parches
SPM23-2 Caleta Faro 372161 3140840 Dacita Porfírica a glomeroporfírica fluidal Plg, FA,Anf,Ortpx, Clpx Plg-Anf, y glómeros de FA Microcristalina fluidal de Plg Alteración de OxFe-Ti en piroxenos, textura en criba en fenocristales, pseudomorfos de anfíbol
SPM23-3 Caleta Faro 372051 3140904 Dacita Porfírica a glomeroporfírica fluidal Plg, FA, Anf,Ortpx, Clpx Plf-Anf Microcristalina fluidal de Plg Alta oxidación en anfíbol y matriz, textura en criba en fenocristales de FA y Plg, zoneamiento en Plg
SPM23-8 Barra Bayas 370809 3140003 Dacita Muy ligeramente porfírica Plg, Anf, Ortpx Hipocristalina Zoneamiento en Plg, alta oxidación en la matriz
SPM23-12 Barra Rabijunco 372934,1 3140773 Dacita Porfírica-glomeroporfírica ligeramente fluidal Plg, FA, Anf, Ortpx, Clpx Plg-Anf, y glómeros de FA Microcristalina de microlitos de Plg con óxidos Textura en criba en los fenocristales de Plg y FA, alta oxidación en la matriz
SPM23-13A Barra Rabijunco 372928 3140771 Dacita Porfírica-glomeropofírica, fragmentaria FA, Plg, Cpx Plg-FA Microcristalina de microlitos de Plg con óxidos Textura en criba en los fenocristales de Plg y FA, alta oxidación en la matriz
SPM23-13B Barra Rabijunco 372924 3140771 Dacita Porfírica-glomeropofírica, fragmentaria FA, Plg, Cpx Plg-FA Microcristalina de microlitos de Plg y óxidos Textura en criba en los fenocristales de Plg y FA, alta oxidación en la matriz
SPM23-14 Barra Rabijunco 372919 314077 Dacita Porfírica a glomeroporfírica Plg, FA, Anf,Ortpx, Clpx, parches de óxidos Plg-FA, y glómeros de Anf-FA Vítrea a ligeramente microcristalina de microlitos de Plg Alto grado de oxidación en la matriz y en cristales, textura en criba, ligero zoneamiento en Plg
SPM23-15 Barra Rabijunco 372916 3140769 Dacita Poco porfírica, fluidal, esferulitas de textural radial Plg, FA Microcristalina de microlitos de Plg y óxidos
SPM23-23 Barra Rabijunco 372825 3140664 Dacita Porfírica-glomeroporfírica fluidal Plg, FA, Anf Plg-Anf Perlítica Textura en criba en Plf y FA, anfíboles con alto grado de oxidación
SPM23-24 Barra Rabijunco 372821 3140672 Dacita Poco porfírica y ligeramente glomeroporfírica Plg, FA Plg Afieltrada de Plg Alto grado de oxidación en la matriz, zonemiento en Plg
SPM23-25 Punta Cuervito 372222 3139262 Dacita Muy poco porfírica fragmentaria , ligeramente lítica y esferulitas de textura radial Plg Hipohialina Alto grado de oxidación en matriz
SPM23-2B Caleta Faro 372156 3140840 Dacita Porfírica fluidal Plg, FA y Anf Afieltrada de microlitos de Plg Alta oxidación en anfíboles
SPM23-9 Barra Bayas 370821 3140020 Dacita Muy ligeramente porfírica Plg y Ortpx Vítrea perlítica
SPM23-21 Barra Rabijunco 372829 3140663 Dacita Muy ligeramente porfírica Plg, FA Vítrea perlítica
SPM23-22 Barra Rabijunco 372832 3140664 Dacita Muy ligeramente porfírica Plg, FA Vítrea perlítica

El reconocimiento de campo condujo a la identificación de litofacies, contactos, posición estratigráfica permitiendo identificar que la Unidad Dacita San Pedro Mártir se encuentra emplazada en depósitos de corriente densamente piroclástica de la dacita sursteyana (Figura 13 C y D). Bajo el microscopio, las facies vítreas de los bordes del cuerpo de roca son clasificadas como una dacita con textura muy ligeramente porfídica de fenocristales de plagioclasas euhedrales, feldespatos alcalinos (regularmente fragmentados) y clinopiroxeno con bordes oxidados (Figura 13 E), en una matriz con textura perlítica (Figura 13 F; Tabla 6). Esta unidad, al igual que las anteriores, es afectada por fallas de tipo normal, con orientaciones de rumbo preferencial hacia el NW (aparentes), visibles en los escarpes pronunciados de la ISPM (Figura 13 A, B, C, y D).

Figura 13 Aspecto de las facies de borde del cuerpo subvolcánico de la Dacita San Pedro Mártir (DSPM) emplazado en la Unidad Dacita Surtseyana (DS): (A y B) relación vítrea concordante por encima de los depósitos piroclásticos de la DS y relación brechoide por debajo de la unidad DS; (C y D) unidad DS en forma de lente, englutida y atrapada dentro de la Unidad Dacita San Pedro Mártir; (E) microfotografía de la facies vítrea de borde del cuerpo subvolcánico donde se aprecian ligeros fenocristales de plagioclasas y de clinopiroxeno en un flujo bandeado con zonas que contienen una mayor concentración de microfenocristales feldespatos; (F) fenocristal de clinopiroxeno con bordes oxidados en una matriz vítrea perlítica. Las líneas rojas corresponden a fallas de tipo normal (aparente). 

Discusión

En síntesis, se identifican tres unidades litoestratigráficas principales (Figura 14 y 15). La unidad más antigua, denominada Dacita Antigua, está compuesta por inyecciones y lavas dacíticas (posible domo) las cuales son interrumpidas por una superficie erosional que posteriormente fue cubierta por depósitos volcánicos explosivos. Esta discordancia funciona como un marcador clave para comprender la evolución geológica de la ISPM (Figura 14). Estas lavas funcionaron como un relieve para la deposición discordante de las rocas piroclásticas de oleada hidrovolcánica correspondientes a la Unidad Dacita Surtseyana, los depósitos piroclásticos, con variaciones en sus litofacies, incluyen eventos hidrovolcánicos alternados, posiblemente cubiertos por otros eventos aún no identificados en la isla. El enterramiento de la Unidad Dacita Sursteyana y la permeabilidad en su estratificación facilitaron el emplazamiento de la Dacita San Pedro Mártir, cuyos bordes vítreos y brechoides evidencian un emplazamiento cercano a la superficie.

Figura 14 Columna estratigráfica compuesta de Isla San Pedro Mártir. 

Figura 15 Mapa geológico de Isla San Pedro Mártir, que ilustra la distribución de las unidades identificadas en campo, la ubicación de las muestras recolectadas y las estructuras principales. 

Las unidades rocosas de gruesos y extensos depósitos piroclásticos derivan de una actividad explosiva causada por la interacción del magma con el agua a niveles poco profundos formando un volcanismo de tipo surtseyano, evidenciado por la hidratación del vidrio que dio forma a depósitos con coloraciones amarillas o como es nombrado aquí, palagonitas. Esta unidad piroclástica está caracterizada por depósitos de tobas de lapilli y tobas brechas de oleada, con evidencias de proyectiles y bombas que varían de tamaño. Estos elementos piroclásticos, que incluyen tanto proyectiles como fragmentos de rocas más grandes, proporcionan información sobre la dinámica y la intensidad de las erupciones surtseyanas de la región, estratificados de forma cruzada sobre un paleorelieve formado por la Unidad Dacita Antigua erosionada.

Estas erupciones surtseyanas formaron depósitos de oleada piroclástica y de caída área, que constituyen aproximadamente el 10-15 % del volumen expuesto en la isla. Los cuerpos subvolcánicos tabulares que componen a la Unidad Dacita San Pedro Mártir representan casi en su totalidad a la roca que actualmente conforma la geología de ISPM (Figura 15). En los afloramientos como en la petrografía se puede observar un marcado flujo en bandas y zonas con distinta cantidad y variedad de minerales, así como un distinto grado de cristalización. Estas características son aquí interpretadas como resultado de una posible inmiscibilidad de magmas félsicos e intermedios.

Los estudios geológicos realizados por Desonie (1992), [4] y Calmus et al. (2008), [5] en la Isla San Esteban, que corresponde a los afloramientos más cercanos a la ISPM (a 42 km hacia el NE), muestran que se compone de unidades andesíticas, dacíticas y riolíticas, donde más del 80 % de su volumen está formado por flujos y sills dacíticos. El análisis petrográfico por ellos reportado, indica que las lavas dacíticas tienen una asociación mineralógica con fenocristales de plagioclasa de tipo labradorita-andesina, algunas con centros corroídos y algunas zonaciones, en una textura traquítica. Haciendo una comparación entre las características litológicas y petrográficas de la Isla San Esteban y las de la Isla San Pedro Mártir aquí estudiadas, se puede obtener una correlación litológica, que muestra que las unidades de Isla San Pedro Mártir se encuentran dentro de las reportadas en la Isla San Esteban, donde estas últimas tienden a presentar una gama más variada de composiciones.

Tomando en cuenta la composición mineral de las rocas en ISPM, se establece que provienen de un magma félsico hidratado (presencia de anfíbol), como ha sido reportado para las rocas de 4 a 2 Ma de la Isla San Esteban. Sin embargo, esta correlación no asegura del todo que sean de esa edad, aunque se considera que es lo más plausible, ya que esa misma asociación mineral ha sido reportada en otras rocas con diferentes edades: las rocas volcánicas del Mioceno (> 12 Ma) en la costa de Sonora, y asociadas a la subducción [21]; o en Baja California, donde algunas unidades volcánicas son relacionadas a la apertura del Golfo de California (< 6 Ma); o en algunas de sus islas continentales, como en la Isla San Pedro Nolasco (9-10 Ma) que es asociada a las primeras etapas del rifting continental denominado Proto-Golfo de California [1]. Finalmente, la ausencia de un edifico volcánico bien preservado en la ISPM y la presencia de una deformación importante, por varias familias de falla, nos sugiere su afectación por un evento tectónico ligado al límite de placas Pacífico-Norteamérica, lo que, sumado a la exhumación de sus unidades subvolcánicas, indica que no se trata de un volcán activo y que parte de su registro ha sido borrado (Figura 14), sugiriendo que no es una isla tan reciente o de edad cuaternaria.

Conclusión

Los datos recabados durante la primera investigación geológica realizada en la ISPM permiten concluir que las rocas son volcánicas y mayormente subvolcánicas derivadas de diferentes episodios magmáticos. Los cuerpos tabulares como alimentadores y los cuerpos con bordes vítreos concordantes al depósito piroclástico evidencian un emplazamiento cercano a la superficie. Las rocas provienen de magmas hidratados de una misma composición dacítica, sin embargo, aunque sus magmas contengan una composición similar, es evidente que durante su evolución sufrió una diferenciación magmática, que se ve reflejada en una ligera variación textural y las características de sus distintos emplazamientos. Así mismo, la presencia de fenocristales, glómeros y de algunas texturas de desequilibrio es evidencia de los procesos de diferenciación magmática en esas rocas. Los depósitos surtseyanos indican que la interacción agua-magma ocurrió probablemente en una etapa temprana de edificación del volcán marino. La Unidad Dacita Surtseyana fue posteriormente cubierta por el desarrollo de otros eventos volcánicos que le permitieron alojar a la Unidad Dacita San Pedro Mártir. La posible correlación litológica de la ISPM con la Isla San Esteban del Plioceno sugiere la posibilidad de que se trate de una isla volcánica deformada y exhumada por el desarrollo del actual límite de placas.

Indudablemente, los estudios de campo y petrográficos pueden ser indispensables para interpretar la edad relativa y los procesos petrogenéticos que estuvieron involucrados en su formación y origen. Sin embargo, la edad absoluta por un método de datación radiométrico nos ayudará a definir la temporalidad de estos magmas y su relación con el límite actual de las placas Pacífico y Norteamérica.

Referencias

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Cómo citar este artículo:

Vidal Solano, J. R., Cota Burruel, A. P., Velderrain Rojas, L. A., & Gómez Valencia, A. M. (2025). Primeras Investigaciones Geológicas de la Isla más Aislada en el Golfo de California: Isla San Pedro Mártir. EPISTEMUS, 19(38), e3804354.https://doi.org/10.36790/epistemus.v19i38.354

Recibido: 30 de Noviembre de 2023; Aprobado: 28 de Enero de 2025; Publicado: 09 de Abril de 2025

*Autor de Correspondencia: Jesús Roberto Vidal Solano, roberto.vidal@unison.mx

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