Tema 12 Rocas de marte

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ESTRUCTURAS DE COLAPSO GRAVITACIONAL Dentro de la amplia gama de estructuras generadas por la gravedad (diferentes ti pos de desli zamientos, reptació n de pendi entes, mantos de desliza miento, etc .) s e des tacan aquí las denomi nadas estructuras de col apso, generadas usualmen te en las laderas vincul adas con los flancos de estructuras anticlinales. Geometrías resu ltantes : . Pli egu es en rodilla . “Roof and wall” . Lámin a de deslizamiento . P li egue en solap a (flap) . Pli egu es en cascada . Flap y cascada UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA GEOLOGIA ESTRUCTURAL TEMA 11 OTRAS ASOCIACIONES ESTRUCTURALES

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ESTRUCTURAS DE COLAPSO GRAVITACIONALDentro de la amplia gama de estructuras generadas por lagravedad (diferentes tipos de deslizamientos, reptación de

pendientes, mantos de deslizamiento, etc.) se destacan aquílas denominadas estructuras de colapso, generadasusualmente en las laderas vinculadas con los flancos deestructuras anticlinales.

Geometrías resultantes:

. Pliegues en rodilla

. “Roof and wall”

. Lámina de deslizamiento

. Pliegue en solapa (flap)

. Pliegues en cascada

. Flap y cascada

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TEMA 11

OTRAS ASOCIACIONES ESTRUCTURALES

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ESTRUCTURAS DIAPÍRICAS

Deformaciones generadas por el ascenso de

cuerpos de menor densidad, generalmentede composición salina.

Dimensiones:Por lo general de dos a cincokilómetros de diámetro, con paredesabruptas.

Generan abovedamientos en la partecuspidal de las rocas encajantes.Constituyen buenas trampas de petróleo.

La estructura interna es muy complicada ypredominan allí pliegues disarmónicos y de

geometrías muy complejas debido a la altaductilidad de las evaporitas

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Su desarrollo no está sujeto a ningún ambientetectónico en particular y predominan por lo general enambientes anorogénicosEJ. Golfo de México)

La prospección gravimétrica es exitosa en sulocalización.

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Desarrollo de diapiros en laboratorio

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ZONAS DE CIZALLA

Las zonas de cizalla son fajas con diseñotabular donde se concentra una cantidad deplanos subparalelos de movimiento ydeformación no coaxial. Su ancho esvariable.

Zonas de cizalla frágil Desarrollo de fracturas tipo Riedel y de losotros fenómenos asociados al fallamiento(brecha, estrías y demás efectoscataclásticos). Pueden utilizarse algunosrasgos morfológicos del plano de fractura(indicadores cinemáticos) para ladeterminación del sentido de movimiento.

Zonas de cizalla semifrágil Aparición de grietas sigmoidales,generalmente en escalón. Pueden ser simpleso conjugadas

Zonas de cizalla dúctil La cizalla va acompañada de estructurasplanares del dominio metamórfico. Soncomunes en zonas miloníticas. La presenciade elementos tipo sigma  y delta puedenusarse en la determinación del sentido del

movimiento.

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Zonas de cizalla

semifrágiles

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ESTRUCTURAS DEESTRUCTURAS DEDEFORMACIÓNDEFORMACIÓNPOLIFASICAPOLIFASICA

Corresponden a estructurasgeneradas por deformacióndúctil, debido a lasobreimposición de mas de unafase tectónica, en muchoscasos no coaxial/es entre sí.

El plegamiento polifásico esgeneralmente indicado por:

1. Patrones geométricos depliegues, cuya proyección deejes y flancos en la proyecciónestereográfica muestra unafuerte dispersión.

2. Desarrollo de figuras deinterferencia, cuyasgeometrías no pueden serexplicadas mediante un soloevento deformacional.

3. Plegamiento de fábricasplanares y lineares de eventos

metamórficos anteriores.

Ramsay (1977) reconoció tresmodelos básicos en los quepueden resultar lasestructuras finales, de

acuerdo a las diferentesgeometrías y posicionesespaciales de los ejes delplegamiento superpuesto.

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TIPO II

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TIPO II

TIPO III

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Bibliografía complementaria sugerida

Hobbs, B., Means, W. y Williams, P., 1976. Geología estructural. Omega

Jackson, M. y Talbot, C., 1994. Salt tectonics. En: Continental Deformation, P. Hancock Ed., Pergamon Press.Mattauer, M., 1976. Las deformaciones de los materiales de la corteza terrestre. OmegaMcClay, K., 1987. The mapping of geological structures. J. Wiley.Ramsay, J. y Hubber, M., 1987. The techniques of modern structural geology. Vol. II. Academic Press.Suppe, J., 1985. Principles of structural geology. Prentice Hall.Twiss, R. y Moores, E., 1992. Structural Geology, Freeman&Co.

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