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Tesis Extended

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by

sebastian garcia

on 3 July 2014

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Transcript of Tesis Extended

Contribución al estudio de los sistemas de
Mapa de Ubicación
Objetivos
Cordón del Carrizalito
Cerro Negro
Del Yaucha
Bajada
Del
Yaucha
Cerro
Sepultura
Cerro
Del Zorro
Cerro
Del Medio
Cerro
Guadaloso
Cerro
Gaspar
Arroyo Del Yaucha
Arroyo Papagayos
Loma Grande
Del Yaucha
Cordon Del Carrizalito
Loma Grande Del Yaucha
Piedemonte
Cerro Negro
Del Yaucha
San Rafael
San Carlos
Malargüe
Mendoza
Estratigrafia
Estructura
Mov. Neotectónicos
}
Cuaternario
Estructuras regionales en el ambiente pedemontano mendocino
Cordón del Plata
Cordón del Portillo
Cordón del Carrizalito
Cordón del Carrizalito
Cordillera Principal
Cordillera Frontal
Precordillera Mendocina
Pulsos de Ascenso
Fase Quechua
}
Neógeno
Fase Diaguita
Fase inicial.
Fase principal.
Fase Póstuma.
Fase Final.
Estructuras longitudinales
Falla Chalet
Falla Inversa.
Vergencia al este.
Longitud: 20 km.
Rumbo: N-s a NNO-SSE.
( Bastias et al. 1993 , Cortés y Sruoga 1998)
Plano de Falla: Inclina 60º W, azimut 320º.
Altura de la escarpa (Cerro Chalet): 1 a 20 m.
Loma Grande Del Yaucha:
Vasculamiento al oeste de depósitos pleistocenos.
7º a 15º contrapendiente (al Oeste).
Generación de Sinclinal sobre el bloque de techo.
Estructuras oblicuas al frente
Introducción
Al sur de los 34° se presenta un marcado dominio de
Vinculación con emisiones volcánicas aisladas
Vinculación con la orogenia San Rafaélica y
montañoso
estructuras con orientación ONO a NNO.
o agrupadas en extensos campos.
eventos extensionales (Casa y Cortés 2011).
Estructuras oblicuas al frente
Zonas de falla
montañoso
(Cortés y Sruoga 1998, Cortés et al. 1999)
Morfoestructuras y rasgos
geomórficos asociados:
Escarpas de falla rocosas.
Escarpas de falla pedemontanas.
Dorsos de presión.
Drepesiones tectónicas.
Anomalias de drenaje.
Conos volcánicos alineados.
Zona de falla Papagayos
Faja de 2,5 km de ancho.
Escarpas pedemontanas y escarpas de falla rocosas.
Centros volcánicos Asociados (Campo volcánico
Rumbo: 310° - 320°.
Extensión: 28 km.
Papagayos).
Falla Casa de Piedra
Interrumpe la continuidad hacia el sur del bloque
de la Loma Grande del Yaucha y el corrimiento Chalet.
Extensión: 3 km.
Escarpa pedemontana compuesta:
Inclinación: 30º al SO.
Altura: 30 - 40 m a 100 m.
Falla Casa de Piedra
Interpretación: Falla de desgarre de desplazamiento
con una componente de rumbo dextral.
Falla Casa de Piedra
Dorso de Presión asociado:
Interpretación Estructural
Presencia de componentes de rumbo y
y componentes de inclinación con hundimiento
generalizado al SO.
Orientación de las zonas de fractura relacionado
a esfuerzos compresivos regionales E-O.
Evidencias cinematicas ambigüas:
Tello 1994
Bastias et al. 1993
Sinestral
Dextral
Interpretación Estructural
Presencia de componentes de rumbo y
locales vinculados a la transferencia de rechazo
componentes de desplazamiento sinestral
regionales vinculadas a curvaturas
convergentes y desplazamientos dextrales
de fallas inversas longitudinales (Cortés 2000)
Interpretación Estructural
Componentes de desplazamiento de rumbo
sinestral generadas bajo un régimen de
de esfuerzos contraccional.
(Casa y Cortés 2012)
Geomorfología
Geomorfología
de la
Comarca
Alta Montaña
Fluvio-glaciares
Procesos
Remoción en Masa
Red de drenaje rejuvenecida
Piedemonte
Mapa Geomorfológico
(Polanski 1963)
Procesos
Fluviales
Remoción
en
Masa
Pedimentación
Procesos
Fluviales
Procesos
de remoción
en masa
Procesos
de pedimentación
El pedimento constituye la transición entre la unidad montañosa elevada y el relieve deprimido, inclina suavemente al este y está labrado en rocas graníticas del Grupo Choiyoi (permo-triásico) y cubierto por niveles aluviales cuaternarios
Cordillera Frontal
Loma Grande
Del Yaucha
Introducción
Falta de cobertura en la zona de los bloques volados por SEGEMAR.
Realizar un relevamiento magnetométrico terrestre.
Realizar una cobertura lo más regular posible del área a relevar.
Problemas de Logística y Tiempo.
S
N
E
O
SO
NE
estructuración cuaternaria del piedemonte de la
Cordillera Frontal mendocina al sur de los 34º S .
Aportar información sobre la geometría y cinemática
estructuras cuaternarias oblicuas al frente de
levantamiento cordillerano y de la relación entre
su distribución y la configuración del frente
montañoso, así como también su vinculación con
emisiones volcánicas aisladas.
Reconocimiento de las unidades litoestratigráficas
Objetivos Especificos
presentes en la comarca de estudio.
Confeccionar un mapa geológico de la zona.
Realizar e interpretar una tomografía de resistividad
eléctrica sobre la Zona de Fractura Papagayos.
Realizar un relevamiento magnetométrico regional
terrestre expeditivo e interpretar las anomalías
presentes en un mapa magnetométrico de la zona
de estudio.
Integrar en un mismo modelo la información geológica
y la proveniente de los métodos geofísicos.
Antecedentes
Polanski (1963-1964): Estudió la estratigrafía del cuaternario del piedemonte mendocino y su geomorfologia y evaluó las evidencias de actividad neotectónica.
Jorge Polanski (1892-1966)
Guerstein (1993): Describió en detalle la litología, origen y extensión de la Asociación Piroclástica Pumícea.
Sruoga et al. (2005): Hoja Geológica 1:250.000 "Volcán Maipo"
Zarate (2002), Zarate y Mehl (2008), Mehl (2011): Aportes sobre la estratigrafía cuaternaria de la región pedemontana mendocina.
Bastias et al. (1993) y Tello (1994): Primeras referencias acerca de las estructuras oblicuas al frente cordillerano para la región.
Cortés y Sruoga (1998), Cortés (1999 y 2000): Ampliaron la descripción de tales estructuras.
Peruca (2009 y 2011), Casa y Cortés (2011 y 2012): Aportes mas recientes sobre estas estructuras.
Fazzito (2011), Fazzito et al. (2009) y Terrizaro et al. (2010 y 2011): Utilización de métodos geofísicos para estudios de neotectónica en Argentina.
Paleomagnetismo
Introducción
Objetivos
Analizar la magnitud y dirección de la remanencia magnética en unidades geológicas aflorantes en el área que pudiera incidir en la interpretación de los datos magnetométricos
Determinar las componentes originales de magnetización remanente de las unidades muestreadas, de modo que estos valores se puedan utilizar para complementar un posible modelado magnetométrico en tres dimensiones
calcular los valores del factor de Koenigsberger para las principales litologías aflorantes.
Metodologia
de
Campo
4 lugares de muestreo
Cerro Sepultura (Volcanitas post-APP)
Cerro Del Medio (Volcanitas post-APP)
Cerro Del Zorro (Volcanitas post-APP)
Loma Grande del Yaucha (Grupo choiyoi)
M7
M5
M4
M10,M13
Metodologia
de
Laboratorio
Se extrajeron muestras de mano
Se orientaron con brujula solar y brujula magnética (tipo Brunton)
Se enmoldan
Se perforan
Se rebanan
Se transporta la marca de orientación
Quedando un total de
43 especimenes
Metodologia
de
Laboratorio
Cálculo de componentes magnéticas
Se mide la dirección
e intensidad de la remanencia magnética natural de cada
uno de los especimenes
Magnetometro Spinner JR6
Marca Agico
Luego se
somete a los especimenes a
un proceso desmagnetización por campos magnéticos alternos
LDA-3A AF Demagnetizer
Marca Agico
Este fue utilizado sucesivamente con campos alternos máximos cada vez mayores
La desmagnetización progresiva de la remanencia natural permite normalmente descomponer ésta en las diferentes componentes que la integran
Volcanitas Post-APP : 9 lavados (3 mT, 6 mT, 9 mT, 12 mT, 15 mT, 20 mT, 25 mT, 30 mT, 40 mT)
Grupo Choiyoi: se le realizaron 3 lavados adicionales (50 mT, 60 mT, 70 mT) debido a poseer una componente de magnetización más difícil de remover
Tras cada etapa desmagnetizante (o “lavado”) la remanencia residual de cada espécimen fue vuelta a medir en el magnetómetro JR6
Procesado
de la
información
Metodo de analisis de las componentes principales
Diagramas
de Zijderveld
Primer componente Principal
de bajas fuerzas coercitivas
(“blanda”)
Segunda componente Principal
de altas fuerzas coercitivas
(“Dura”)
Diagramas
Estereográfico
Componente normal
Componente reversa
Esquema estereográfico, donde se encuentran representadas solamente las componentes de magnetización característica.
Esquema estereográfico, donde se encuentran representadas todas las componentes de magnetización.
Analisis
de la
Información
Grupo 1
Grupo 1
Muestras que presentan direcciones bien definidas hacia el norte e inclinación moderada a alta negativa (hacia arriba)
Grupo 2
Muestras que presentan componentes bien definidas, pero con direcciones de inclinación positivas y apuntando al sur, correspondientes a un campo magnético de polaridad reversa
Grupo 2
Grupo 3
Muestras que presentan mezcla de componentes en donde la dirección característica definida puede estar contaminada con la dirección de la componente blanda.
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 4
Muestras que presentaron una dirección anómala, sin que la misma esté aparentemente relacionada a mezcla de componentes
Interpretación
de la
Información
se descarta la utilización de estos datos para un modelado magnetométrico en 3D
Amplia dispersión de los valores obtenidos
Poca cantidad de muestras
Falta de resultados concluyentes
Hipótesis de evento magnético
Hipótesis de
Evento
Magnético
Es un período breve de tiempo durante el cual el campo magnético terrestre adquiere características direccionales inusuales, ubicándose los polos magnéticos muy alejados de los polos geográficos
Excursión magnética
Caracerísticas:
Disminución significativa de la intensidad del campo.
Reversión abortada.
Rápida variación de la dirección del campo magnético observado en un sitio.
Evento
Magnético
De
Blake
Edades absolutas desconocidas
Campo Volcánico Papagayos
Volcan "El pozo"
Edades 40Ar/39Ar
0.092 ± 0.011 Ma
0.106 ± 0.011 Ma
0.257 ± 0.017 Ma
(Folguera et al., 2009)
Evento Magnético Blake
Smith y Forster (1969)
138 kyr y 100 kyr para el comienzo del evento
Duración entre 5 kyr y 20 kyr a 35 kyr
Sedimentos
Oceanicos
Lacustres
Continentales
Loess
Calculo de
Factor de
Koenigsberger
Factor de
Koenigsberger
(Q)
=
Intensidad de magnetización
remanente (Jr)
Intensidad de magnetización
inducida (Ji)
Es usado como una medida de estabilidad para indicar la capacidad de una roca de mantener una remanencia magnética estable
Ji
Jr
Cálculo de los promedios por sitio de los valores de intensidad de la componente original de las muestras.
Se obtiene mediante el uso de un susceptibilímetro de laboratorio (modelo Bartington MS-2). Se calcula un promedio por sitio.
Q < 1
Q > 1
Dominio de la inducción magnética
Dominio de la remanencia magnética
Geoeléctrica
El método de tomografía eléctrica resistiva, es una técnica de investigación de la distribución de resistividades en el subsuelo somero
Tomografía eléctrica 2D
Consiste en obtener una serie de medidas de resistividad aparente, disponiendo sobre la superficie de un terreno, a lo largo de una línea recta que define la dirección de un perfil de investigación, una serie de electrodos con un arreglo regular, inyectando corriente eléctrica al terreno y midiendo diferencias de potencial.
Electrodos de corriente
Electrodos de potencial
La disposición de los electrodos puede ajustarse de acuerdo a la profundidad de sondeo, la resolución de resistividad en la vertical y horizontal deseada, las características geológicas que se desea resaltar
Syscal R1
(Iris Instruments)
48 electrodos
4 carretes de 120 m
Elección del arreglo a utilizar en la secuencia de medición
Sensible a cambios horizontales.
Poco sensible a cambios en la vertical.
k : Factor geométrico.
n: Distancia entre electrodos de corriente.
Electrodos cada
10 m
Electrodos de 20 cm de longitud
Previo al inicio del sondeo:
Se carga la secuencia de medición previamente grabada.
Se realiza un chequeo de la conectividad de los electrodos.
Datos de corriente
Datos de potencial
Datos de factores geométricos
La ubicación de los electrodos utilizados.
El equipo registra
y guarda en su memoria
Cada medición fue repetida al menos una vez chequéandose una diferencia en los valores de resistividad aparente menor a 4%.
Metodo de Roll-Along
Extender horizontalmente la línea de investigación
Objetivo
710 m de longitud
Rumbo
N30ºE

2 Roll-Along
Descarga de datos al programa
Prosys II
Metodología de laboratorio
1235 Cuadrupolos
Pseudosección de resistividades aparentes

Cuadrupolo:
Medición independiente de la resistividad aparente con diferentes configuraciones de pares de corriente y voltaje.
Magnetometría
166 estaciones de medición

Magnetometría
Equipamiento Utilizado
Magnetómetro
Geometrics, modelo G-856
Mide campo total.
Medicion Discontinua.
Resolucion; 0.1 - 1 nT.
Magnetómetro Scintrex
Mide campo total.
Medicion Discontinua.
Resolucion; 0.1 nT.
Magnetometría
Corrección por variación diurna
Representación gráfica de los valores de campo magnético en
función del tiempo para los días que se utilizo la estación base.
Representación gráfica de los valores de campo magnético en función del
tiempo, suavizado por promedios móviles, para los días que se utilizo la
estación base.
se realiza debido a que el campo magnético terrestre sufre variaciones periódicas, con períodos de 12 horas, 1 día, 27 días, 6 meses y 1 año, originadas por el campo magnético externo asociadas a la interacción entre el viento solar y la ionósfera
Magnetometría
Sustracción del I.G.R.F
I.G.R.F: International Geomagnetic Reference Field.
El campo magnético terrestre también varía geográficamente, para calcular y analizar las anomalías magnéticas producto de la geología superficial y subsuperficial, se debe descontar de los valores relevados el campo magnético principal de la Tierra
-
=
Magnetometría
Mapa Magnetométrico sin I.G.R.F
Reducción al Polo
Procesado que transforma la inclinación del vector de magnetización aparente, simulando que la misma fue tomada en el polo magnético terrestre (donde I=±90°).
El procedimiento transforma las anomalías magnéticas dipolares en anomalías monopolares que se centran sobre los cuerpos que las originan.
Mapa Magnetométrico Con RAP
Interpretación
Area 1:
Alto Magnetométrico de 40 km2.
Valores entre 24220 nT y 24380 nT.
Anomalia de 160 nT de amplitud.
Se interpreta como una respuesta a un basamento elevado.
Area 2:
Anomalia positiva elongada de orientación SO-NE..
3 anomalías positivas secundarias.
Valores entre 24220 nT y 24320 nT.
Se interpreta como una respuesta a un basamento elevado (no aflorante).
Zona de Fractura Papagayos
Area 3:
Presencia de mayores gradientes.
Presencia de litologías con valores de susceptibilidad y remanencia magnética muy elevada
Valores entre 22200 nT y 26000 nT.
Anomalías de hasta 3800 nT de amplitud.
Se interpreta como producto de la presencia de cuerpos volcánicos muy magnéticos.
Dominio de remanencia magnética.
Cerro
Sepultura
Cerro
Del Medio
Cerro
Del Zorro
Cerro Guadaloso
Loma Grande
Del Yaucha
Zona de Fractura Papagayos
Magnetometría
Aplicación de Filtros
Este filtro permite representar la información de la grilla original, como si ésta hubiera sido tomada a mayor altura. De esta forma, actúa como un filtro Pasa Bajos (Low Pass), donde se resaltan las señales de baja frecuencia, relacionadas con los cuerpos más profundos y se atenúan las de alta frecuencia, reduciendo así la influencia de los cuerpos más someros.
Prolongación analítica Ascendente
Este filtro permite resaltar la posición de los sectores con mayor contraste magnético.

Es independiente de los parámetros de campo magnético terrestre y de la dirección de magnetización

Es muy util en fuentes magnéticas que se presume una contribución significativa de magnetismo remanente
Señal Analítica
Prolongación ascendente 1 km
Prolongación ascendente 5 km
Cerro
Sepultura
Cerro
Del Medio
Cerro
Del Zorro
Magnetometría
Respuesta magnética de la Zona de Fractura Papagayos
Zona de Fractura Papagayos
Se eliminan los datos con una dispersión estadística muy alta entre las distintas mediciones (Factor de 30%)
(4 cuadripolos de 1235)
Se exportan los datos al programa el RES2DINV
RES2DINV
Programa de inversion y modelado
En los modelos de inversión, lo que se busca es encontrar un modelo de distribución de resistividades con la profundidad y posición que provea una respuesta similar, en el caso de ser hipotéticamente relevado a través de un perfil geoeléctrico, a la producida en el caso real
Para poder obtener un buen modelo, la información debe de ser igualmente de buena calidad
Exterminate "Bad Data Points"
y
"RMS error statistics"
Se configuran las distintas opciones del programa de acuerdo a parametros físicos y geológicos
Modelo final de inversión obtenido luego de 10 iteraciones , con un desajuste estadístico del 7.2%.
Pseudosección de resistividades aparentes medidas
Pseudosección de resistividades aparentes calculadas por el programa
Modelo de inversión obtenido luego de 10 iteraciones, con un error absoluto de 7.2 %.
Interpretación del modelo
62 m
710 m
Sector sur
Sector
central
Sector
norte
Se corrobora:
1) La existencia de la estructura en profundidad, por fuera del sector de la “Loma Grande del Yaucha”.
2) La presencia de una componente de rumbo.
Vista en planta
1) Falla 1.

2) Falla 2.

3) Dorso de Presión
Nuevas Incógnitas???
1) Por qué existen dos fallas en lugar de una???
2) Por qué se hace presente un bloque de basamento elevado en este lugar considerando que no se observa expresión en superficie del mismo???
Magnetometría
Respuesta magnética de la Zona de Fractura Papagayos
GEOFÍSICA
Cuadro Estratigráfico
Grupo Choiyoi
Facies Volcánica
Facies PlutónicoHipabisal
Sección Inf: Basáltica a Andesítica
Sección sup: Riolítica/Ignimbrítica
Origen: Magmatismo asociado a la subducción en el margen gondwanico
Edad: 251.9±2.7 Ma , SHRIMP U/Pb en circones. Fm. Cerro Carrizalito (Rocha Campos et al. 2011)
Depósitos Pre-APP
Fm. Los Mesones
(Polanski 1963)
Fm. La Invernada
(Polanski 1963)
Fanglomerados gruesos a muy gruesos
Procedencia Cordillerana
Sistemas de abanicos aluviales coalescentes
Edad
Pleistoceno Inferior (Polanski 1963)
Pre 150 Ka. (Lara et al. 2008)
Grava, arena mediana, fanglomerados gruesos
Juego de terrazas de erosión encajonadas
Sistemas de abanicos aluviales vinculados al ascenso del frente montañoso
Edad
Pleistoceno Superior (Polanski 1963)
Pre 150 Ka. (Lara et al. 2008)
Cerro Gaspar
Cerro Guadaloso
Cerro Del Zorro
Cerro Del Medio
O
E
NE
SO
E
O
Asociación Piroclástica
Pumícea (APP)

Antecedentes: Groeber (1947), Polanski (1963), Stern (1984), Guerstein (1993).
Se diferencian 11 litofacies (Guerstein 1993):
Aglomerado Piroclástico (AP11).
Aglomerado Piroclástico Lítico.
Lapillita.
Toba Lapillítica Lítica (T8).
Ceniza Rosada (C6).
Ceniza Blanca (C5).
Lapilli Lítico.
Lapilli Cinéreo.
Ceniza Lapillítica y Púlvica.
Lapilli Pumíceo.
Lapillita Lítica.
Edad:
Trazas de fisión en zircones: 450 ± 60 Ka. (Stern et al. 1984)
40 Ar/39 Ar (Plateau) sobre biotitas: 2.3 ± 0.3 Ma. y 2.2 ± 0.3 Ma. (Wall et al. 2001)
40 Ar/39 Ar sobre plagioclasas: 340 Ka. (Ormeño 2007)
U-Th-He en zircones: 150 Ka. (Lara et al. 2008)
Origen: Colapso de la caldera Diamante (Guerstein 1993)
Volcanitas Post-APP
Asociación Volcánica Neopleistocena (Polanski 1963)
Basaltos olivínicos.
Edad:
Pleistoceno Superior (Polanski 1963)
Volcán "El Pozo" K-Ar: 0.092 ± 0.011 Ma; 0.106 ± 0.011 Ma y 0.257 ± 0.017 Ma (Folguera et al. 2009)
Origen:
Magmatismo de retroarco, provincia volcánica de Payenia ( Ramos y Folfuera 2011)
Asociación a extensas zonas de fracturamiento al frente montañoso (Cortés y Sruoga 1998)
Depósitos Post-APP
Fm. Las Tunas
(Polanski 1963)
Fm. El Zampal
(Polanski 1963)
Fanglomerados gruesos a muy gruesos.
Conglomerados medianos.
Arenas Limosas.
Se presentan como terrazas encajonadas en depósitos de la Asociación Piroclástica Pumícea.
Sistemas de abanicos aluviales vinculados al ascenso del frente montañoso.
Edad
Pleistoceno tardío (Polanski 1963).
Sedimentos limosos amarillentos, parecidos al loess (Polanski 1963).
Constituida por las antiguas Fm. La estacada y Fm. El Zampal (Zarate y Mehl 2008).
Edad
Pleistoceno tardío - Holoceno (Polanski 1963).
Circa 50.000 años AP sobre niveles de la Fm. La Estacada (Toms et al. 2004).
17 Ka y 8 Ka , según dataciones realizadas sobre paleosuelos con carbones (Zarate 2002).
Sedimentos Fluviales, eólicos, turbales y de la cubierta superficial
Sedimentos Superficiales de edad reciente.
Sedimentos superficiales que cambian. lateralmente su litología, generados por la meteorización de rocas locales (Polanski 1963).
Turbales asociados a dificultad en el drenaje (Polanski 1964).
Turbales asociados a endicamientos por movimientos de fallas cuaternarias (Casa et al. 2011)
INSEGAVOL
Scarlett Johansson
Tel: 4887-5649
22:00 hs!!!!
Viernes de
Silueta
at Dolos
21:00 hs
Playboy
EL SEÑOR
DE LOS ANILLOS
NARUTO Vol. 34
FUNDACIÓN Y TIERRA
HACIA LA FUNDACIÓN
Sherlock Holmes
DRACULA
20 AÑOS DESPUES
El vizconde de bragelonne
Alexander
Dumas
Modificado de Polanski (1963)
Extraido de
Casa et al. 2011
APORTES Y CONCLUSIONES
En el presente Trabajo Final de Licenciatura, se utilizaron
distintos métodos geofísicos para ayudar a comprender el
marco geológico y estructural de la comarca de estudio.
Teniendo en cuenta el predominio de un relieve muy poco
desarrollado en la mayor parte del área relevada, la
aplicación de metodologías geofísicas han permitido
obtener información relevante del subsuelo. Los resultados
obtenidos fueron sumamente satisfactorios, particularmente
tras su análisis conjunto con la información geológica
existente y la obtenida en este relevamiento, demostrándose
así la importante utilidad de los métodos geofísicos
potenciales como herramienta para la comprensión de la
geología del subsuelo y la neotectónica.
A continuación se enumeraran los aportes específicos realizados en
este trabajo:
Se confeccionó un mapa geológico a escala 1:35000, en donde se
Los Tres Mosqueteros
presentaron los principales rasgos estratigráficos, geomorfológicos
estructurales de la zona de estudio.
Se acuñó la denominación de “campo volcánico Papagayos” para la
agrupación de los volcanes monogenéticos correspondientes a los
cerros: Sepultura, Del Medio, Del Zorro y Guadaloso.
Se realizó un relevamiento magnetométrico terrestre consistente
166 estaciones de medición espaciadas cada 500 metros.
Se generaron mapas magnetométricos de campo total, reducido al polo
prolongación analítica ascendente de 1 km y 5 km, y señal analítica.
Se interpretaron los distintos mapas y se dividió la zona en 4 areas.
Se interpretó a partir de la forma de las anomalías, que la
magnetización de los volcanes se encuentra dominada por una
remanencia magnética orientada de forma no paralela a la dirección
del campo magnético terrestre en el área.
A partir del filtrado por señal analítica, se pudieron identificar los
volcanes, demostrando el excelente funcionamiento del método
para cuerpos con remanencia magnética (y/o con fuertes gradientes).
Se interpretó a partir del mapa magnetométrico con reducción al polo
la importancia del control estructural de la Zona de Fractura Papagayos
en las curvas de isovalor magnético. Se propuso especulativamente que
la zona de fractura Papagayos funciona como límite nororiental
del bloque de basamento elevado del sector central.
Se realizó un muestro paleomagnético sobre 5 sitios
correspondientes a litologias de las “Volcanitas Post-APP” y el
“Grupo Choiyoi” y se registraron en campo valores de
susceptibilidad magnética.
Se calculó el factor de Koenigsberger para todos los sitios
muestreados.
Se realizó un análisis de las direcciones de remanencia
magnética originales obtenidas , y se diferenciaron 4 grupos con
diferentes direcciones.
De los análisis de las direcciones de remanencia magnética
originales obtenidas se interpretó que estas direcciones
podrían representar el registro de una excursión del campo
magnético terrestre. Mas específicamente, del evento
magnético Blake.
Se realizó una tomografía eléctrica resistiva sobre el sector
cercano a la “Loma Grande del Yaucha”, aplicando el metodo
de roll-along, obteniéndose un perfil total de 710 m de longitud.
de profundidad.
Se procesaron los datos obtenidos y se realizó un modelado
inversión al cual se lo combinó con un modelo de topografía,
dando como resultado un perfil de 710 m de longitud y 62 m
 Se describió el modelo obtenido, diferenciándose 3 sectores
y se generó un modelo geológico interpretativo.
 A partir del modelo geológico generado y de la información
correspondería con la “Zona de Fractura Papagayos”.
geológica y estructural de superficie, se planteó una hipótesis
para la génesis de las dos fallas y del bloque de basamento,
asociándolas a la presencia de un dorso de presión elongado
y extendido en profundidad, producto de una curvatura en una
estructura de rumbo de orientación NO-SE que presentaría
componentes de desplazamiento sinestral. Esta estructura se
 Se generó un diagrama integrador final, conformado por 7
bloques diagrama en donde se combinó toda la información
obtenida de los distintos métodos geofísicos en conjunto
con información geológica de superficie y de subsuelo.
PREGUNTAS
Alexander
Dumas
A Feast Of CrowS
Augusto Rapalini
Director:
José M. Cortez
Co-Director:
Sebastian Garcia
Un Trabajo Final de Licenciatura de:
34º 06' 48"

34º 18' 47"

69º 01' 22"

69º 19' 51"

Extraido de Llambias et al. 2010
El objetivo es aportar información que permita conocer la estructura subsuperficial asociada a la Zona de Fractura Papagayos,
Específicamente en el sector relacionado a la falla Casa de Piedra y la Loma Grande del Yaucha
GRACIAS
POR TODO

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Para que la estructura pueda generar esta expresión, presentando compresión sobre el margen nororiental del dorso y extensión o generación de espacio de acomodación sobre la margen sudoccidental del dorso, la cinemática de la estructura debe ser sinestral o lateral izquierda
Corrobora la hipótesis de Cortés (2000) y Casa y Cortés (2012), de una estructura con componentes de desplazamiento de rumbo sinestral generadas bajo un régimen de esfuerzos contraccional.
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