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Estratigrafía (GE-213) E. Manrique [email protected] LA ESTRATIGRAFÍA Definición. Su importancia en actividades: petroleros, mineros, geotécnicos, geología regional y local de un territorio.

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Estratigrafía (GE-213) E. Manrique

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LA ESTRATIGRAFÍA Definición. Su importancia en actividades:

petroleros, mineros, geotécnicos, geología

regional y local de un territorio.

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CLASE TEMAS EXPOSICIÓN INFORMES

1. Diferentes tipos de cuencas y su relación con la tectónica. 25-sep-15

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2. Introducción al análisis secuencial

2.1. Introducción. Relaciones entre medio y facies sedimentarios. 2.2. Definición de base en análisis secuencial. 2.3. Relaciones espacio-temporales en la sedimentación. 2.4. Criterios fundamentales en el análisis secuencial. 2.5. Repartición de los principales medios sedimentarios detríticos.

02-oct-15 TODOS

EXAMEN PARCIAL 16-oct-15

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3. Los depósitos continentales: aluvial y fluviátil.

3.1. Los conos aluviales. 3.2. Depósitos de río con cause entrelazados. 3.3. Depósitos de río meandriformes.

23-oct-15 TODOS

4 4. Los deltas.

4.1. Condiciones de formación de los deltas. 4.2. Delta dominado por el río. 4.3. Delta dominados por las olas. 4.4. Delta dominado por las mareas.

30-oct-15 TODOS

5

5. Los abanicos submarinos profundos: “deep sea fan”

5.1. Generalidades y mecanismo de transporte. 5.2. Modelo de abanico submarino fósil. 5.3. Repartición de las facies y secuencias asociadas. 5.4. Secuencia teórica asociada a la progradación del abanico.

6-nov-15 TODOS

6

6. Las plataformas carbonatadas.

6.1. Interés de las plataformas carbonatadas. 6.2. Condiciones de formación de los carbonatos. 6.3. Clasificación de las rocas carbonatadas (según Folk, Dunham, Purser) 6.4. Las estructuras sedimentarias. 6.5. Criterios de identificación de los medios de depósito. 6.6. Las secuencias sedimentarias.

13-nov-15 TODOS

7 7. Facies sedimentarias.

7.1. Litofacies. 7.2. Biofacies. 7.3. Cambios de facies interdigitación, gradación lateral, concepto operacional de las facies.

20-nov-15 TODOS

8 8. Discordancias 8.1. Tipos de discordancia: litológica, angular, erosional, estratigráfica, 8.2. Reconocimiento de las discordancias: criterios, cambios litológicos abruptos, diastemas, hiatus, lagunas.

27-nov-15 TODOS

9 9. La correlación estratigráfica.

9.1. Correlación de las unidades litoestratigráficas 9.2. Unidades estratigráficas: atributos y marcadores. 9.3. Métodos de correlación.

4-dic-15 TODOS

EXAMEN FINAL 11-dic-15

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Esteban D. Manrique Zúñiga

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1. Diferentes tipos de cuencas y su relación con la tectónica.

1.1. Tectónica de placas y sedimentación

Entre la placa que subduce (verde) y el continente (rosa), los sedimentos de la plataforma continental marina configuran el prisma de acreción (azul) que durante el proceso de subducción es arrastrado hacia zonas cada vez más profundas.

Son depresiones topográficas que pueden rellenarse de sedimentos. • Tienen forma oval o circular, de fondo plano o cóncavo, de gran anchura, con

flancos de reducida pendiente y dimensiones variadas (desde kilómetros a varios miles de kilómetros).

• Se encuentra sobre un continente o en su periferia. • Intervienen tres factores fundamentales en la vida de una cuenca: tectónica,

eustatismo (variación global del nivel del mar), clima.

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1.2. Teoría de tectónica de placas El ciclo de Wilson es un modelo que explica los procesos debidos a la dinámica interna terrestre. Fue propuesto en 1966 por el geólogo canadiense John Tuzzo Wilson que complemento y amplió la Teoría de la deriva continental de Alfred Wegener formulada en 1912. la litósfera terrestre está dividida en placas que se mueve sobre el manto superior que es semisólido. Los bordes de placa concentran la mayoría de terremotos y erupciones volcánicas que se producen. http://csmres.jmu.edu/geollab/fichter/Wilson/Wilson.html

Límites de placas actuales. La Tectónica de Placas nos permite entender los procesos petrogenéticos.

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Ejemplo de la Cuenca de Paris

Paleozoico plegado

Hundimiento de 4 km en 170 Ma. (Triásico – Cretácico)

Sedimentos

1.3. Cuencas de plataforma intracontinental

Están situadas fuera de las zonas de actividad tectónica.

Sedimentación en una cuenca formada porundimiento lento durante un largo tiempo. Hundimiento resulta principalmente del peso delos sedimentos.

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1.4. Cuencas devidas a una distensión

Sección geológica de una cuenca sedimentaria antigua

(cuenca de Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos).

1.4.1. Cuencas localizadas sobre accidentes tectónicos

5 km

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1.4.2. «Graben» y «rift»

Bordes: sedimentación detrítica gruesa Centro de la cuenca: sedimentación evaporítica y bioquímica.

km

Ejemplo: cuenca de Limagne (Francia) durante el Oligoceno

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1.4.3. Estadio proto-oceánico = estadio «afart»

Hay migración de la deformación hacia los bordes de la cuenca.

La migración de la sedimentación guarda relación con lo de la deformación: los sedimentos más antiguos están en el centro de la cuenca.

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1.4.3. Estadio oceánico propiamente dicho = margen pasivo

Margen pasivo o estable por oposición a las márgenes activas.

Cuenca de Ceará, NE de Ceará, NE de Brasil

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Fig. 2. Perfiles de sísmica ilustrando la estratigrafía sísmica y estructuras tectónicas que afectan al registro sedimentario.

Fig. 1. Batimetría general del margen continental del NO de Galicia (NO de la Península Ibérica) mostrando la complejidad fotográfica y morfológica que caracteriza al sismo

Se han identificado 4 formaciones sedimentarias (Figura 2): Formación 1, Eoceno superior al reciente; Formación 2, Cenomanianse al Eoceno Medio; Formación 3, Albiense al Cenomaniense inferior; Formación 4, Hauteviense al Aptiense Superior.

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1.5. Cuencas y tectónica de compresión

1.5.1. Cuenca de antefosa y movimientos tectónicos horizontales.

Cuenca de antefosa: se halla entre una zona plegada y una región no plegada.

Avance de un frente de cabalgamiento: evolución vertical de una sedimentación detrítica marina

(slump, olistolitos, turbiditas) hacia una sedimentación continental (desltaica, fluviátil) con brechas y

conglomerados al techo.

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1.5.2. Cuencas intramontañosas y movimientos verticales.

En este caso, no hay migración de la sedimentación gruesa. Ejemplo: Llanura del Po (Italia)

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1.5.3. Subducción y margen activa

Esquema de un prisma de acresión tectónico (según Boillot, 1979)

Esquema teórico de la ubicación de los

sedimentos de márgenes activo y pasivo al “estadio

de colisión”

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1.6. Cuencas sobre fallas de rumbo = “pull – apart”

Figura 5. Bloque diagrama, muestra la configuración tectónica del

suroeste antioqueño durante el Mioceno temprano (No a escala). Las

flechas grises indican los esfuerzos transtensionales.

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• 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 10-50 Km

• Largo 10-50 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

•Pull-apart frío: deformación de la corteza fallada

•Pull-apart caliente: deformación de toda la litósfera

“pull – apart”

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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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“hasta pronto”