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LA DISTENSIÓN CONTINENTAL Y SUS PROCESOS CUENCAS ASOCIADAS A LA DISTENSIÓN ZONAS DE DISTENSIÓN EN EL MUNDO ZONAS DE DISTENSIÓN CONTINENTAL ACTIVAS EN NORTEAMÉRICA ROCA A) ESFUERZO TENSIONAL B) ESFUERZO COMPRESIONAL C) ESFUERZO LATERAL Las rocas sólidas responden al esfuerzo de dos maneras: ESFUERZO Dúctil DEFORMACIÓN PRODUCTOS DE COMPRESIÓN PRODUCTOS DE DISTENSIÓN Plegamiento Adelgazamiento Fallamiento Fallamiento PRODUCTOS DE DESPLAZAMIENTO LATERAL Flexión Fallamiento FALLAS NORMALES …..bloque de techo “cae” Bloque de techo Bloque de piso Bloque de techo Bloque de techo Bloque de piso Bloque de piso MODELO DE CIZALLAMIENTO PURO La corteza más somera se extiende a partir de un fallamiento normal. La corteza más profunda se extiende y se adelgaza por una deformación dúctil. La extensión se acomoda en el manto a partir de un influjo dúctil de material. El desarrollo del fallamiento normal es simétrico con respecto al levantamiento astenosférico. MODELO DE CIZALLAMIENTO SIMPLE La extensión ocurre a partir de un desplazamiento a lo largo de una falla normal de ángulo bajo (detachment) que se extiende completamente a través de la litósfera. La corteza más superior se extiende por un fallamiento normal imbricado con características lístricas. La extensión se acomoda en el manto por un influjo dúctil de material. El desarrollo del fallamiento normal es asimétrico con respecto al levantamiento astenosférico La dirección del basculamiento de las fallas normales es predominantemente en dirección sintética a la falla de detachment ELEMENTOS DISTENSIVOS FALLAS EXTENSIONALES PLANAS Fallas no rotacionales Fallas rotacionales. (Modelo dominó) SISTEMAS MÁS COMPLEJOS: Fallas planas – rotacionales con dominó rígidos: No se sabe qué pasa en profundidad. Fallas rotacionales sigmoidales con dominó suave: Cuando el bloque experimenta deformación interna. Falla denivel de despegue plano: Se da cuando falla culmina en un nivel de despegue basal horizontal. Falla de nivel de despegue tipo “Kinked”: Cuando fallas planas tipo kinked culmina en un nivel de despegue basal horizontal. Falla lístrica con concavidad hacia arriba: Produce un anticlinal de roll – over y estructura de colapso. La cantidad de rotación del roll over lo da lo escarpado de de la falla. Falla lístrica con convexidad hacia arriba: Produce un sinclinal en el hangingwall adyacente a la falla principal y asociado con un graben de colapso. Falla lístrica con trayectoria de ramp – flat: Produce un anticlinal de roll – over y asociada una estructura de colapso en la cresta, un sinclinal en el hangingwall y un roll – over y aosciado una estructura de colapso. La complejidad de la estructura del hangingwall es controlada por el tamaño y la inclinación de la rampa en el perfil de la falla lístrica CUENCAS ASOCIADAS A DISTENSIÓN DESARROLLO DE CUENCAS EN DISTENSIÓN A PARTIR DE LA CANTIDAD DE ADELGAZAMIENTO CORTICAL DESARROLLO DE LAS MÁRGENES CONTINENTALES PASIVAS EN LOS LÍMITES DEL OCÉANO ATLÁNTICO RIFTING VS RIFT Rifting es el proceso mediante el cual la litósfera continental se “estira” (adelgaza). Rift es la zona en la corteza continental donde la deformación extensional (rifting) está ocurriendo. CUENCAS DE RIFT Resultan de una distensión continental. Se asocian al desarrollo de márgenes continetales pasivas. Su profundidad es muy variable, con decenas de Kms de amplitud y centenas de kms de longitud. Las fallas normales son las estructuras dominantes. Los Rift son áreas de extensión cortical que se caracterizan por: 1) 2) 3) 4) Profundidades someras al Moho Gradiente Geotérmico Alto Anomalías de Bouguer negativas Actividad Volcánica PROFUNIDAD SOMERA AL MOHO FLUJO DE CALOR ALTO ANOMALÍAS GRAVIMÉTRICAS NEGATIVAS Una cuenca de RIFT se reconoce al momento de la presencia de volcanismo importante asociado al desarrollo de la cuenca EL RIFT DE ÁFRICA ORIENTAL LA GEOMETRÍA DE LAS CUENCAS ESTÁ EN FUNCIÓN DE LAS FALLAS QUE LAS LIMITAN Medio Graben Graben COMPONENTES ESTRUCURALES DE LAS CUENCAS DE RIFT • Márgenes limitados por fallas normales. • Sierras y Valles (cuencas) • Bloques fallados dentro de la cuenca TIPO 1 TIPO 1 Ejemplo: Cuenca Newark (EEUU) (Mesozoico) TIPO 2 TIPO 2 Ejemplo: Cuenca de Suez (Egipto) (Terciario) CUENCA COCÓSPERA CUENCA SAN BERNARDINO Falla Pitaycachi TIPO 3 TIPO 3 Ejemplo: Cuenca del Rin (Europa) (Terciario) CUENCA EMPALME CUENCA ARIVECHI Esqueda La subsidencia progresiva y el depósito sedimentario, se puede combinar para producir secuencias que se acuñan hacia alguna porción de la cuenca. Dentro de cuencas continentales, se tienen dos sistemas sedimentarios de depósito dominantes: o Fluvial y Lacustre o La sedimentación fluvial ocurre cuando el aporte de sedimentos es mayor al espacio que existe en la cuenca para acomodarse. o La sedimentación lacustre resulta cuando el espacio para acomodar los sedimentos excede a la cantidad que se aporta. Etapa 1: Capacidad < Sedimentos , Sedimentación Fluvial Etapa 2: Capacidad = Sedimentos, Transición fluvial-lacustre Etapa 3: Capacidad > Sedimentos Volumen de agua > exceso capacidad, Sedimentación lacustre de aguas someras Etapa 4: Capacidad >> Sedimentos Volumen de agua = exceso capacidad Sedimentación lacustre de aguas profundas Ambientes de Abanico aluvial y fluviales Ambientes Lacustres Los ambientes lacustres dominan dentro del Rift Tangañica Sistemas de drenaje en cuencas extensionales Representación esquemática de la interacción entre los patrones de depósito de los productos erosionales de los bloques levantados, y los bloques rotados de la cuenca y el transporte axial de sedimentos. CONTROL ESTRUCTURAL DE LA SEDIMENTACIÓN EN CUENCAS DE RIFT Los flancos están representados por elevaciones topográficas que marcan la zona de erosión y a partir del cual se desarrollan los diferentes sistemas sedimentarios que rellenan la cuenca. INFLUENCIA DE LA SEGMENTACIÓN DE FALLAS EN LA SEDIMENTACIÓN DE LAS CUENCAS CUENCA INTRACRATÓNICA (SAG BASIN) CUENCA INTRACRATÓNICA (SAG BASIN) Cuenca sedimentaria subsidente localizada en el interior de un bloque continental inactivo o cratón, originada por una distensión cortical . La Cuenca Taoundeni en Mali es una cuenca intracratónica (Sag Basin) paleozoica con 6000 m de espesor de relleno sedimentario MURUZQ BASIN Cuencas intracratónicas paleozoicas de Norteamérica asociadas a la disgregación de Rodinia MÁRGENES CONTINENTALES PASIVAS MARGEN CONTINENTAL PASIVO PLANICIE ABISAL DORSAL Es el contacto entre corteza continental y corteza oceánica, el cual se encuentra alejado de la actividad tectónica principal (límite de placas) ELEMENTOS DE DEPÓSITO DENTRO DE UNA CUENCA DE MARGEN CONTINENTAL PASIVO Cañón Submarino Planicie Abisal Línea de Costa Planicie Costera Plataforma Talud Continental Elevación Continental Continetal PLATAFORMA CARBONATADA ABANICOS SUBMARINOS PLATAFORMA SILICICLÁSTICA Orange Basin South Africa