Articulo de referencia

Punta perforante

Microfalla que muestra un ejemplo de punto de perforación. La base de la capa blanca, señalada con flechas rojas, indica la magnitud del desplazamiento en esta falla. La falla e...

Microfalla que muestra un ejemplo de punto de perforación. La base de la capa blanca, señalada con flechas rojas, indica la magnitud del desplazamiento en esta falla. La falla está recubierta de naranja y se extiende desde la esquina superior izquierda hasta la inferior derecha de la imagen, truncando la capa blanca. Moneda de diez centavos estadounidense como referencia de escala.

En geología , un punto de perforación es una característica (generalmente una característica geológica, preferiblemente lineal) que es cortada por una falla y luego separada. [ 1 ] Reconfigurar el punto de perforación de nuevo a su posición original es la principal manera en que los geólogos pueden determinar el deslizamiento mínimo , o desplazamiento , a lo largo de una falla. Esto se puede hacer a gran escala (a lo largo de muchos kilómetros), [ 2 ] a pequeña escala (dentro de un solo afloramiento o trinchera de falla), [ 3 ] o incluso una sola muestra de mano/roca (ver imagen).

Los elementos que se suelen utilizar en un estudio de puntos de perforación incluyen grandes formaciones geológicas u otras unidades rocosas que pueden correlacionarse estratigráficamente , geoquímicamente o mediante datación . Las características lineales o planas, como una unidad estratigráfica, son mucho más adecuadas para un estudio de puntos de perforación que los objetos redondos o de forma irregular, como un plutón , ya que la reconstrucción siempre es más precisa con una forma más predecible (debido al principio de continuidad lateral ). Por supuesto, es importante tener en cuenta que los puntos de perforación solo proporcionan un desplazamiento mínimo que la falla podría haber experimentado. En ciertas situaciones, las unidades rocosas pueden crearse a medida que se produce el movimiento de la falla, lo que hace que la medición del punto de perforación sea incluso menor que el valor mínimo.

Mason Hill y Thomas Dibblee fueron los primeros en usar puntas de perforación a lo largo de la falla de San Andrés , en particular el esquisto de Pelona en las montañas de San Gabriel y el esquisto de Orocopia en las montañas de Orocopia , en 1953; [ 4 ] mostraron al menos 250 km (160 mi) de deslizamiento usando esa punta de perforación. [ 5 ] [ 6 ] Otro ejemplo famoso de puntas de perforación de la falla de San Andrés incluyen las rocas únicas en la Reserva Estatal de Point Lobos y la Costa Nacional de Point Reyes . [ 7 ] [ 8 ] Aunque separadas por 180 km, las rocas coinciden exactamente: fueron cortadas y separadas por la falla. Un análisis completo y detallado muestra que el movimiento, aunque incierto debido a las diversas puntas de perforación utilizadas, es de más de 300 km (190 mi) desde el Mioceno . [ 6 ] [ 9 ] Las puntas de perforación se usan en fallas distintas a la de San Andrés, como el sistema de fallas de Hilina en Hawái [ 10 ] y el sistema de fallas del lago Clark en Alaska . [ 11 ]     

En raras ocasiones, incluso las estructuras humanas construidas sobre una falla pueden utilizarse, como un terraplén de canal de la época del Imperio Otomano que se desplazó a lo largo de la zona de la Falla de Anatolia del Norte en un terremoto en 1754 y en el terremoto de Izmit de 1999 en Turquía . [ 12 ] El terraplén mostró un movimiento de 3 a 4 metros (9,8 a 13,1 pies) en el terremoto de 1999. [ 12 ] 

Referencias

  1. E. Keller y N. Pinter, 2002, Tectónica activa: terremotos, elevación y paisaje, segunda edición, pág. 355
  2. Richard Oliver Lease, Nadine McQuarrie, Michael Oskin y Andrew Leier, 2009, Cuantificación del cizallamiento dextral en la zona de falla de las montañas Bristol-Granite: predicción geológica exitosa a partir de la compatibilidad cinemática de la zona de cizallamiento del este de California, Journal of Geology, volumen 117, págs. 37-53
  3. S Baker, 2005, Fallas generadoras de pseudotaquilita en Central Otago, Nueva Zelanda, Tectonophysics, Volumen: 397, Número: 3-4, Editorial: Elsevier, Páginas: 211-223
  4. Hill, ML y Dibblee, TW, Jr., 1953, Fallas de San Andrés, Garlock y Big Pine, California: un estudio del carácter, la historia y la importancia tectónica de sus desplazamientos: Boletín de la Sociedad Geológica de América, vol. 64, n.º 4, págs. 443-458.
  5. Crowell, JC, 1962, Desplazamiento a lo largo de la falla de San Andrés, California: Geological Society of America Special Paper 71, 61 p. 1981, Un resumen de la historia tectónica del sureste de California, en Ernst, WG, ed., El desarrollo geotectónico de California (Rubey volumen 1): Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, p.583-600.
  6. 1 2 Naeim, Farzad (1992–1994). "DESPLAZAMIENTO DE LAS ROCAS DEL BASAMENTO POR LA FALLA DE SAN ANDRÉS" . Una visión general de la historia, geología, geomorfología, geofísica y sismología del límite tectónico de placas más conocido del mundo . John A. Martin and Associates, Inc. Recuperado el 24 de junio de 2012 .
  7. Kathleen Burnham, Actualización sobre: ​​Paleogeografía predictiva del Cretácico Superior al Mioceno Inferior del Sistema de Fallas de San Andrés derivada de correlaciones detalladas de conglomerados multidisciplinarios, Artículo AAPG Search and Discovery n.° 90076 ©2008 Sección del Pacífico de la AAPG, Bakersfield, California
  8. Alden, Andrew (6 de junio de 2008). "Una punta perforadora de clase mundial" . About.com. Archivado del original el 15 de marzo de 2012. Recuperado el 24 de junio de 2012 .
  9. Huffman, OF, 1972, Desplazamiento lateral de rocas del Mioceno superior y la historia del desplazamiento del Neógeno a lo largo de la falla de San Andrés en el centro de California: Boletín de la Sociedad Geológica de América, vol. 83, n.º 10, págs. 2913-2946.
  10. Informe completo del sistema de fallas de Hilina, sección 'Apua Pali (Clase A) N.° 2610 m
  11. Desplazamiento de 26 km en la falla del lago Clark desde finales del Eoceno.
  12. 1 2 "Investigaciones geológicas del SCEC sobre el terremoto de Izmit, Turquía, del 17 de agosto de 1999" . Archivado del original el 8 de enero de 2013. Recuperado el 19 de junio de 2012 .