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GEOLOGÍA ESTRUCTURAL GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Ernesto Cristallini Ernesto Cristallini Laboratorio de Modelado Geológico Laboratorio de Modelado Geológico FCEyN, UBA FCEyN, UBA ernesto ernesto@ gl.fcen.uba.ar gl.fcen.uba.ar http: //aviris.gl.fcen.uba.ar/IGPUBA http://fajasplegadas.googlepages.com Password: FPC2005

1_Clase_Tectonica_Fajas_Introduccion

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GEOLOGÍA ESTRUCTURALGEOLOGÍA ESTRUCTURAL

Ernesto CristalliniErnesto Cristallini

Laboratorio de Modelado GeológicoLaboratorio de Modelado Geológico

FCEyN, UBAFCEyN, UBA

ernestoernesto@@gl.fcen.uba.argl.fcen.uba.ar

http://aviris.gl.fcen.uba.ar/IGPUBA

http://fajasplegadas.googlepages.com

Password: FPC2005

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Geología estructural y tectónica

Vamos a estudiar los procesos de deformación de las rocas que ocurren en nuestro planeta

Objetivos del curso

•Entender los fenómenos de deformación de la corteza terrestre

•Entender la formación de estructuras capaces de alojar hidrocarburos

•Estudiar distintos modelos geométricos que sirven para predecir configuraciones estructurales y zonas de daño estructural

•Técnicas aplicadas en la construcción de secciones balanceadas

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Tectónica de Placas

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LunaTierra

Marte

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Nombre Distancia (103 km)

Radio (km)

Masa (kg)

Densidad (g/cm3)

Sol 0 695000 1.989e+30 1.410

Mercurio 57,910 2439.7 3.303e+23 5.42

Venus 108,200 6051.8 4.869e+24 5.25

Tierra 149,600 6378.14 5.976e+24 5.515

Luna 384.4 1737.4 7.349e+22 3.34

Marte 227,940 3397.2 6.421e+23 3.94

Júpiter 778,330 71492 1.9e+27 1.33

Saturno 1,429,400 60268 5.688e+26 0.69

Urano 2,870,990 25559 8.686e+25 1.29

Neptuno 4,504,300 24746 1.024e+26 1.64

Plutón 5,913,520 1160 1.29e+22 2.05

+ Luna

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CRATERIZACIÓN

VULCANISMO

TECTÓNICA

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Craterización

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Tectónica de impacto

Cráter de la Barda Negra, Neuquén Cráter de Arizona, USA

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Tectónica de impacto

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LunaTierra

Marte

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CRATERIZACIÓN

VULCANISMO

TECTÓNICA

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Monte Olympus (Marte)

24 km de altura

500 km de diámetro

Volcán en escudo

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Volcanes de la Tierra

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CRATERIZACIÓN

VULCANISMO

TECTÓNICA

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Marte

Valle Marineris

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Límites entre placas

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C orteza co ntinen ta l

C A LO R

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..\..\Animaciones\Tectonica\tecall1_4.avi

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Ciclo de Wilson

Sistema extensivo (rift)

Sistema compresivo (faja plegada y corrida)

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Oldoinyo Lengai, an active volcano in the East

African Rift Zone

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Resumen Ciclo de Wilson

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Pausa 10’

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SHAW, CONNORS & SUPPE - © AAPG - 2005

Deformación compresiva: Fajas Plegadas y Corridas

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Escalas

•Faja plegada y corrida entera

•Sistemas de fallas y pliegues

•Estructuras particulares (pliegues relacionados a fallas)

Fajas Plegadas y Corridas

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margen pasivo

margen activo

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Margen activo

Margen pasivo

Se desarrollan las fajas plegadas y corridas más comunes y más importantes. Se vinculan a esfuerzos tangenciales.

No son muy comunes ni importantes las fajas plegadas y corridas. Se vinculan a acomodación por gravedad.

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Fajas plegadas y corridas gravitacionales (márgenes pasivos)

Rowan et al., 2004

Combinación de traslación y distorsión

Distorsión

Traslación sobre un despegue

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Fajas plegadas y corridas gravitacionales (márgenes pasivos)

tomado de Rowan et al., 2004

Costa de Brasil

Golfo de México

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Fajas plegadas y corridas gravitacionales (márgenes pasivos)

Rowan et al., 2004

Evolución de un modelo análogo

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Margen activo

Margen pasivo

Se desarrollan las fajas plegadas y corridas más comunes y más importantes. Se vinculan a esfuerzos tangenciales.

No son muy comunes ni importantes las fajas plegadas y corridas. Se vinculan a acomodación por gravedad.

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Fajas plegadas y corridas en márgenes activos

• sintéticas

• antitéticas

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margen pasivo

margen activo

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Margen tipo andino

Margen tipo alpino

Fajas plegadas y corridas en márgenes activos

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Cuñas doblevergentes (doubly vergent thrust wedges) en márgenes colisionales tipo alpino

McClay y Whitehouse, 2004

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Cuñas doblevergentes (doubly vergent thrust wedges) en márgenes colisionales tipo alpino

Orógeno de los Pirineos (Muñoz, 1992)

Alpes Occidentales (Schmid et al., 1996)

Himalayas Occidentales (Mattauer, 1986)

tomado de McClay y Whitehouse, 2004

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Cuñas doblevergentes (doubly vergent thrust wedges) en márgenes colisionales tipo alpino

Modelado análogo

tomado McClay y Whitehouse, 2004

Modelado numérico de elementos finitos

tomado Beaumont, Muñoz, Hamilton & Fullsack, 2000

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cuña sintética cuña antitética

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1

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1 2

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E ro s ión

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1

1 2 3 4

1 2

1 2 3 45

1 2 3 4

E ro s ión

432

6 5

1

1 2 3 4

1 2

1 2 3 45

1 2 3 4

E ro s ión

Animación

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Definiendo algunos términos

•Fricción interna: FI y MU

•Cohesión

•Presión de fluidos y relación LAMBDA

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Oncken y Kukowski, 2004

caja de cizalla tipo Hubbert

F = M.A

E = F/S

UNIDADES: 1Pa = 1 N/m2

1MPa = 106 Pa

1GPa = 109 Pa

UNIDADES: 1N = 1 kg.m/s2

1kg = 9,8 N

Ernesto Cristallini
Caja para medir angulo de friccion interna y coesion de un material y para medir angulo de friccion de un material contra otro.
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ó

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1efectivo =1-Pf

3efectivo =3-Pf

Allmendinger, 1999 y Davis, Suppe y Dahlen, 1983

alitostáticpresiónfluidosdepresión

gz

Pf

Unidades

N = kg . m . s-2

Pa = N . m-2 = kg . s-2 . m-1

gz = kg . m-3 . m . s-2 . m = N . m-2 = Pa

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1

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E ro s ión

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1

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1 2

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1 2 3 4

E ro s ión

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1

1 2 3 4

1 2

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1 2 3 4

E ro s ión

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(si ρf = 0 entonces α’ = α)

(si ρf = 0 entonces Фb’ = Фb)

Recordemos que

λ = presión de fluidos / presión litostática

y que μb= tan φb Ver derivación de ecuaciones en

Davis, Suppe & Dahlen (1983)

Davis, Suppe & Dahlen (1984)

Dahlen (1990)

Dahlen, 1990

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ó

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Fallas planas

Fallas lístricas

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Ramos

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Godoy

Corrimiento en los Andes chilenos.

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Si 0 0

Baja fricción en la base

Alta fricción en la base

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Nieuwland, Leutscher & Gast, 2000

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Nieuwland, Leutscher & Gast, 2000

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432

6 5

1

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1 2

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1 2 3 4

E ro s ión

Estructuras fuera de secuencia

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CRISTALLINI, 1996

Cordillera del Medio (San Juan)

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Quebrada Las Peñas (Mendoza)

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Lístricas: fallas en secuencia

Planas: fallas fuera de secuencia

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Universidad de Granada (Geodinámica)

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SHAW, CONNORS & SUPPE - © AAPG - 2005

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Frontal Imbrication ZoneFrontal Deformation Zone

Internal accumulation Zone

Oncken y Kukowski, 2004

Ernesto Cristallini
FDZ: mucha fluctuacion en la forma de la cuña, mucho acortamiento y caminos de particulas muy variablesFIZ: cuña estable y grande, acortamiento moderado y variabilidad moderada del camino de particulasIAZ: cuña estable y pequeña, muy poco acortamiento, y movimiento de particulas casi vertical.
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Gutscher et al, 1996

Cuñas desarrolladas con alta fricción basal (experimento análogo)

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Gutscher et al, 1996

Cuñas desarrolladas con alta fricción basal

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Oncken y Kukowski, 2004

Márgenes activos

Acrecionales

No acrecionales

•Acreción frontal (favorece abanicos imbricados)

•Acreción por canal de subducción (favorece aplilamientos antiformales)

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Ford, 2004

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Ford, 2004

Cuenca de antepaís simple

Cuenca de antepaís con depósitos de tope de cuña y ángulo basal alto

Cuenca de antepaís con depósitos de tope de cuña y ángulo basal bajo

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Page 82: 1_Clase_Tectonica_Fajas_Introduccion

Universidad de Granada (Geodinámica)

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•Dependencia TOPOGRAFIA – TECTÓNICA

•Dependencia TECTÓNICA – TOPOGRAFÍA?

•Dependencia CLIMA – TECTÓNICA

•Dependencia TECTÓNICA – CLIMA?

INTERDEPENDENCIA

CLIMA – TOPOGRAFÍA - TECTÓNICA

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•Dependencia TOPOGRAFIA – TECTÓNICA

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•Dependencia TECTÓNICA TOPOGRAFÍA

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Marques y Cobbold, 2002

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Marques y Cobbold, 2002

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Page 89: 1_Clase_Tectonica_Fajas_Introduccion

LaMoGe

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García et al. en preparación

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•Dependencia TOPOGRAFIA – TECTÓNICA

•Dependencia TECTÓNICA – TOPOGRAFÍA?

•Dependencia CLIMA – TECTÓNICA

•Dependencia TECTÓNICA – CLIMA?

INTERDEPENDENCIA

CLIMA – TOPOGRAFÍA - TECTÓNICA

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Montgomery, Balco & Willett, 2001

Precipitación anual media para Sudamérica occidental

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Willett, 1999

Vientos desde la retrocuña

(antepaís)

Vientos desde la procuña

(retropaís)

Migración y ampliación de la zona de máxima exhumación hacia la procuña (retropaís) sin cambiar el patrón de asimetría de exhumación.

Generación de un frente de exhumación bien marcado. Se puede invertir la asimetría topográfica haciéndose mayor hacia la procuña.

El levantamiento orogénico produce aumento en las precipitaciones y por

ende aumento en la tasa de erosión

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Montgomery, Balco & Willett, 2001

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Montgomery, Balco & Willett, 2001

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Fajas plegadas y corridas

• de piel fina (thin skinned)

• de piel gruesa (thick skinned)

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Cristallini y Ramos, 2000

Kley et al., 1996

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Cristallini y Ramos, 2000

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Echevarría et al., 2003

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Cristallini y Ramos, 2000

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McClay y Buchanan (1992)

Page 107: 1_Clase_Tectonica_Fajas_Introduccion

Twiss & Moore, 1992

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Page 109: 1_Clase_Tectonica_Fajas_Introduccion

Kusznir, Karner & Egan, 1987

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Ciclo de Wilson