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Dinámica de Cuencas Sedimentarias
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Definiciones Nivel Base: nivel de equilibrio teórico sin erosión ni sedimentación. Sobre éste domina la erosión y bajo éste la sedimentación. Espacio de acomodación (A): Espacio libre dentro de una cuenca para preservar sedimentos Flujo sedimentario (S): aporte de sedimentos a una cuenca Cuenca sedimentaria: lugar donde hay sedimentación y preservación de sedimentos.
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Perfil de depositación
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Arquitectura sedimentaria
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Movimiento Relativo
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Factores que controlan el registro sedimentario
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Movimientos verticales
Subsidencia: Hundimiento progresivo de un sector de la corteza - Térmica: se produce por dilatación y contracción térmica. Existen puntos calientes en la corteza que pueden producir dilataciones en zonas de la corteza, cuando esa zona se enfría y empieza la contracción, se produce una depresión mientras dure la contracción.
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- Tectónica: En una zona distensiva que da lugar a la formación de fallas normales y un consiguiente reajuste hidrostático. - Flexuración: Se produce una deformación elástica por carga en zonas de orógeno. Las fallas inversas llegan a acumular fajas sucesivas de escamas de rocas que no están en equilibrio isostático, al restaurarse éste se produce la cuenca de antepaís
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- Isostasia: Si tenemos una zona a la que se le añade una masa de magma más densa, eso implica más masa con lo que el reajuste isostático produce una depresión. - Estiramiento de la corteza y ascenso pasivo de la astenosfera. Son las típicas cuencas oceánicas. Se produce un estiramiento de corteza por una fuerza de contracción que da lugar a un rifting (conjunto escalonado de fallas normales) que produce el ascenso pasivo de astenosfera. La astenosfera aflora en la línea de rifting. - Cambio de fase. Cuando al haber un cambio de fase de los minerales éstos aumentan su masa y el equilibrio isostático produce una depresión
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Movimientos Verticales
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Movimientos verticales
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Tipos principales de Cuencas
Cuencas extensionales Graben Rift Pull apart (transtensión) Cuencas post extensionales Intracratónica Margen Pasivo Cuencas Compresionales Antepaís Antearco
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Contexto tectónico
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Cuencas extensionales
Graben Cuenca delimitada por fallas normales Ancho ~ 50 Km Largo hasta 200 Km Tiempo de formación ~ 10 Ma Bordes se alzan ligeramente y el centro subside Alta velocidad de subsidencia Generalmente es simétrico
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Rift Zona de la litósfera donde ha a ocurrido deformación extensional. Gran extensión y adelgazamiento litosférico Ancho >200 Km Largo hasta >1000 Km Tiempo de formación ~ 10 Ma Bordes se alzan ligeramente y el centro subside Alta velocidad de subsidencia Generalmente es simétrico Existe un efecto “doming” (alzamiento térmico) en el centro menos importante que la subsidencia general
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Estratigrafía cuencas extensionales
- Primero sedimentos son continetales (lacustres A< S o fluviales S >A ) - En el borde alzado existe una superficie de erosión que permite la generación de conglomerados - Existe agradación - Si el sistema es endorreico se formaran evaporitas - Si existe contacto con el océano se encontraran depósitos marinos que pasarán de proximales a distales en la medida que se profundiza la cuenca
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Causas que generan un Rift.
Convección del manto. (Rift Pasivo) Plumas. (Rift Activo) Colapso gravitacional. Slab pull y Ridge push. Acomodo contraccional.
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Pull apart Son estructuras limitadas por dos fallas transformantes cuya geometría en relevo deja una depresión intermedia que sirve de área de depósito. Son fallas de dirección o de desgarre. Formados en sistema trascurrente Sectores con fallas normales y de rumbo Gran variación de profundidad entre los bordes y el centro de la cuenca Ancho Km Largo Km Profundidad 10 Km Tiempo de formación ~ 10 Ma Bordes no se alzan o lo hacen ligeramente y el centro subside fuertemente Alta velocidad de subsidencia
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Estratigrafía Pull apart frío: deformación de la corteza fallada
Pull apart caliente: deformación de toda la litósfera Estratigrafía En los bordes de la cuenca se encuentran sistemas de conos aluviales y brechas A>S =>depósitos lacustres inicialmente Si la cuenca se abre al océano habrá sedimentación marina profunda Agradación
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Cuencas post-extensionales
Se produce flexuramiento post extensión de tipo termal o isostacia. La subsidencia termal disminuye con el tiempo. La subsidencia por carga o isostacia es mayor o igual que la termal Graben => cuenca intracratónica Rift => Margen pasivo
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Cuenca intracratónica
- Post extensión sobre corteza continental - No hay deformación - Largo hasta Km (Forma de papa) - Profundidad 3-5 Km - Tiempo de formación Ma - Bordes no se alzan o lo hacen ligeramente y el centro subside - Baja velocidad de subsidencia (< 50 m/Ma)
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Estratigrafía Si se está en un continente se produce el desarrollo de un sistema fluvial. Si esta corresponde a un sistema marino habra desarrollo de deltas y cuencas carbonatadas En general son sistemas de baja energía sin presencia de conglomerados
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Margen Pasivo Estratigrafía - Depósitos marinos de plataforma
Simétrica Largo Km Profundidad ~3 Km Tiempo de formación ~ Ma Bordes no se alzan o lo hacen ligeramente y el centro subside fuertemente Estratigrafía - Depósitos marinos de plataforma - Al comienzo por subsidencia termal hay gran espacio de acomodación por lo que se ve retrogradación, luego subdicencia decrece lo que se ve reflejado en progradación.
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Cuencas Compresivas Cuenca de antepaís
Flexuración por carga (cabalgamiento) Ancho Km, dependiendo de la rigidez flexural de la corteza Largo depende del orógeno al cual se relaciona Profundidad ~5 Km Tiempo Ma Velocidad de subsidencia 10 m/Ma Bordes se alzan y el centro se mantiene fijo o bien se alza ligeramente
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-Deformación va migrando hacia el antepaís
-Generación de fallas inversas al interior de la cuenca deformando los sedimentos generando dos cuencas menores (Piggy back) - A medida que la cuenca se rellena de sedimentos aumenta la rigidez flexural por lo cual disminuye la subsidencia y la cuenca se ensancha - Se pueden generar cuencas intramontanas y triangulares
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Estratigrafía - En la base se encuentran depositos de tipo turbidíticos por alta pendiente y rápida subsidencia. - Puede haber inluencia marina - Como la cordillera va creciendo va aumentando el flujo sedimentario unido a una disminución de la subsidencia puede producir una colmatración de la cuenca y predominio de depósitos continentales en los niveles superiores.
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Cuenca de antearco -Se produce por el crecimiento y alzamiento del prisma de acreción que genera una subsidencia relativa en el antearco - Ancho ~50 Km - Largo km - Profundidad ~5 Km - Tiempo Ma -Velocidad de subsidencia variable (25 a 250 m/Ma) - Bordes no se alzan o ligeramente y centro subside
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- Existe un comportamiento cíclico
Estado α preservación de sedimentos en la cuenca Estado β erosión por subducción Estratigrafía - En etapa de creación del prisma se produce depositación de turbiditas hacia la fosa - La cuenca tiene principalemente depositos fluviales deltaicos y carbonatados.
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Estratigrafía sísmica
Discontinuidades Top lap Down lap On lap Concordancia Truncación Facies
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