Procesos tectónicos y deformación de las rocas

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GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Rama de la Geología que estudia las estructuras que presentan las rocas de la corteza terrestre, decurrentes de procesos deformacionales. Estas estructuras se presentan a escala micro meso y macroscópica. Por qué se deforman las rocas? Debido a la dinámica terrestre. Como consecuencia del movimiento de las placas litosféricas, lo que provoca la actuación esfuerzos tectónicos

Los esfuerzos tectónicos (Fuerza/Area) pueden ser de 3 tipos : 1. Distensivos (tienden a alargar el cuerpo) 2. Compresivos (tienden a acortar el cuerpo) 3. De cizalla (movimiento en la misma dirección pero con sentido opuesto)

Se denomina estado de esfuerzo al conjunto de todos los esfuerzos que actúan en un volumen de roca determinado. Los estados de esfuerzos puede representarse por una figura geométrica, denominada elipsoide de esfuerzo. Cada elipsoide de esfuerzo tiene 3 ejes perpendiculares entre si que se llaman esfuerzos principales 1 > 2 > 3

Las rocas presentan básicamente dos comportamientos ante la aplicación de esfuerzos: 1. Comportamiento frágil o discontinuo: cuando las rocas sometidas a esfuerzos se rompen o fracturan 2. Comportamietno dúctil o continuo: cuando las rocas sometidas a esfuerzos se deforman pero sin producirse roturas El comportamiento frágil es característico de las zonas más superficiales de la corteza (hasta unos 10 ó 15 km) y el comportamiento dúctil de las zonas más profundas de la corteza (más de 15 o 20 km). Entre ambos existe una banda de comportamiento de transición (entre 10 y 25 km)

Comportamiento dúctil: PLIEGUES Los pliegues son ondulaciones en las rocas de la corteza terrestre como consecuencia de la actuación de esfuerzos tectónicos de compresión y cizalla.

Elementos geométricos de un pliegue: 1. Charnela: zonas de mayor curvatura de un pliegue 2. Flancos: zonas de menor curvatura de un pliegue 3. Plano axial: plano de simetría del pliegue 4. Eje del pliegue: línea que une los pùntos de máxima curvatura de la superficie plegada

Pliegues anticlinales: los flancos divergen desde el eje Pliegues sinclinales: los flancos convergen hacia el eje

Comportamiento frágil: FRACTURAS Existen dos tipos de fracturas en las rocas: Fracturas de tensión: el movimiento es perpendicular al plano de fractura Fracturas de cizalla: existe movimiento paralelo al plano de fractura.

FRACTURAS DE TENSIÓN La fractura de tensión deja un hueco que puede ser ocupado por precipitados minerales o por material fundido que se encuentre en las proximidades. 1. Cuando no se rellena, la fractura se denomina grieta si es grande y fisura si es pequeña. 2. Si se rellena de material por precipitación a partir de fluidos se llama filón, si es grande, y vena si es pequeña. 3. Cuando es ocupado por un magma da lugar a un dique.

FRACTURAS DE CIZALLA: FALLAS Fracturas a lo largo de las cuales se produce movimiento relativo de los bloque ubicados a ambos lado de la fractura, pueden generarse por esfuerzos compresivos, distensivos y de cizalla Tipos de fallas: 1. Fallas normales 2. Fallas inversas 3. Fallas de rumbo

TIPOS DE FALLAS Roca original Falla normal Generadas por esfuerzos tensionales, provocan alargamiento en la horizontal Falla inversa Generadas por esfuerzos compresivos generan acortamiento en la horizontal

TIPOS DE FALLAS Se generan por esfuerzos de cizalla y presentan desplazamiento horizontal: 1. Fallas sinistrales: movimiento antihorario 2. Fallas dextrales: movimiento horario

Rock-types in faults Incohesive gouge & breccia Cohesive breccias & cataclasites Cohesive foliated high-strain zones & mylonites

Representación de las estructuras Para indicar la disposición de los materiales en el espacio es necesario determinar: Su rumbo: ángulo que forma la línea de intersección del plano con una superficie horizontal y el norte Su inclinación o buzamiento: es el ángulo diedro que forma el plano con la horizontal.