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GEOLOGÍA ESTRUCTURAL I

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GEOLOGÍA ESTRUCTURAL I

Fuerzas que actúan en la Tierra

Procesos deformativos

- deforman las rocas dando pliegues y fallas

- levantan cadenas de montañas

- forman cuencas oceánicas

Porqué estudiar la deformación?

Efectos en la humanidad

Indirectos -  el petróleo está entrampado por pliegues

y sellado por fallas

-  el agua y los contaminantes circulan por fracturas en las rocas

-  frecuentemente los yacimientos minerales están relacionados con fracturas y fallas

-  la resistencia de las rocas condiciona las construcciones y la explotación de minas y canteras

Directos - terremotos

- deslizamientos

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL y TECTÓNICA

Estudia las estructuras que se forman en las rocas a causa de la deformación, desde la escala submicroscópica a la escala regional

TECTÓNICA

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

Tratan los movimientos y deformación en la corteza y el manto superior

Estudia la historia de los movimientos y la deformación desde la escala regional a la escala global

Fallas y diaclasas

Foliaciones y lineaciones

Pliegues

ESTRUCTURAS

Campo de estudio de la Geología Estructural

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

Estudio de las estructuras en el campo

Escala del afloramiento (mm a pocos m)

Escala microscópica o del microscopio electrónico (micras)

A escala regional (km a centenares de km)

Observaciones basadas en la suma de observaciones a escalas menores Ninguna de estas observaciones por sí

sola permite obtener una visión completa de todos los procesos que han actuado durante la deformación

•  observación

•  descripción de las estructuras que se encuentran en una región

•  interpretación

MÉTODOS DE LA GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

Observaciones de campo

Permiten obtener información sobre las estructuras formadas a causa de la deformación

Experimentos de laboratorio

Permiten observar el progreso de la deformación y ver cómo influyen los diferentes parámetros en la deformación

Modelización numérica

Consiste en simular la deformación por medio de ordenador y permite controlar los parámetros y propiedades que influyen en la deformación

https://www.youtube.com/watch?v=s4PUKl7WlQs

El estudio de campo es la base sobre la que se elaboran los modelos, ya sean experimentales o numéricos.

http://florianhofmann.net/

-  GEOMETRÍA Las características geométricas de las estructuras (fallas, pliegues, intrusiones), su orientación, contactos litológicos

-  CINEMÁTICA Los movimientos que han dado lugar a las estructuras que vemos

-  MECÁNICA Las fuerzas que han actuado, dónde han actuado, y cual ha sido el comportamiento de las rocas al ser sometidas a esfuerzo

El estudio de las estructuras de deformación consiste en analizar tres aspectos:

Modelos

Permiten comprender como se forman las estructuras

Geométricos

Representaciones en 3D de la distribución y orientación de las estructuras en base a la observación

Cinemáticos

Plantean una historia del movimiento que podría haber causado las estructuras observadas

Mecánicos

Basados en las leyes físicas y en nuestra comprensión del comportamiento de las rocas al ser sometidas a esfuerzo

TIPOS DE DATOS ESTRUCTURALES

DATOS DE CAMPO - Geometría de las estructuras - Orientación - Relaciones temporales entre las diferentes estructuras

DATOS GEOFÍSICOS - Sísmicos: Reflexión y refracción - Gravimétricos - Magnéticos

DATOS EXPERIMENTALES - Presión - Temperatura - Velocidad de deformación (strain rate)

Prensa triaxial de Griggs en la Universidad de California, Los Angeles. Experimentos a P y T elevadas, similares a las que se encuentran en la corteza continental media y profunda. P de 500 Mpa equivalentes a 20 km de profundidad T máx de 1300ºC

Probetas de roca. La primera por la izda está indeformada y las otras cinco han sido deformadas en diferentas condiciones de P y T, dando diversas estructuras.