IGEBA   23946
INSTITUTO DE GEOCIENCIAS BASICAS, APLICADAS Y AMBIENTALES DE BUENOS AIRES
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Tomografía de resistividad eléctrica para la caracterización del sistema de fallas Tostado-Selva en el sur de la provincia de Santa Fe
Autor/es:
BRUNETTO, E.; ALMARAZ, F.; BRAÑA, C.; ESCOSTEGUY, L.D.; GEUNA, S.E.; VIZÁN, H.
Lugar:
Puerto Madryn
Reunión:
Congreso; XXI Congreso Geológico Argentino; 2022
Institución organizadora:
Asociación Geológica Argentina
Resumen:
En este trabajo se presentan los resultados preliminares de una investigación en curso, cuyo objetivo es evaluar la actividad neotectónica en la llanura pampeana del sur de la provincia de Santa Fe a través de la aplicación de métodos geofísicos. El área de estudio abarca un sector de la escarpa del Sistema de Fallas Tostado-Selva (SFTS), principal estructura reconocida en la región (Pasotti y Castellanos, 1963; Pasotti 1974; Kröhling e Iriondo, 2003; Brunetto, 2008; Brunetto et al., 2015). El SFTS tiene una orientación general N-S, está formado por segmentos de 10-30 km de longitud, con una extensión total de 400 km, comprendiendo el margen occidental del Bloque Elevado de San Guillermo (BESG). Su mayor expresión geomorfológica es una escarpa de más de 30 m de desnivel a lo largo de 3-5 Km, que se reconoce claramente en el sector adyacente a la costa SE de la laguna Mar Chiquita, donde fue estudiada por Brunetto e Iriondo (2007). Brunetto( 2008) y Brunetto et al. (2010) han estimado para el Pleistoceno tardío una componente vertical de la tasa de movimiento en dos segmentos de esta estructura de entre 0,14 y 0,20 mm/a, con una tasa de acortamiento de 0,11 m/a. Se ha interpretado que el SFTS se manifiesta como una suave flexura monoclinal en superficie, resultante de la propagación de fallas inversas.En la zona de Tortugas, la escarpa asociada al SFTS se manifiesta como un desnivel de unos 10-11 metros que tiene una pendiente suave entre el arroyo Tortugas y el sector más elevado del BESG en esa área. Para el análisis de la zona se realizó una tomografía de resistividad eléctrica (TER), situada perpendicularmente a la escarpa (Figura 1a). Las mediciones fueron realizadas con un resistivímetro Syscal R1 Plus Switch 48 de IRIS Instruments, que puede conectarse a un arreglo de 48 electrodos, con un espaciamiento máximo de 10 m, dando lugar a un tendido de 470 m que puede ser extendido mediante el método de roll-along. Se utilizó una configuración tipo Dipolo-Dipolo, ya que es un arreglo muy sensible a cambios horizontales en la resistividad, resultando ideal para el mapeo de estructuras verticales. El largo total del tendido fue de 1410 m, con una profundidad de penetración máxima de 52 metros. Los parámetros geométricos y de adquisición, tales como máxima desviación estándar admitida de las mediciones, número máximo y mínimo de repeticiones por medición, tiempo de inyección de corriente por ciclo y voltaje deseado en la señal fueron prefijados. Con el relevamiento se obtuvieron lecturas directas de la diferencia de potencial, la corriente inyectada y de la resistividad aparente de las secciones estudiadas, dando lugar a un pseudo-corte que posteriormente fue procesado con el software RES2DINV. Con este programa se hizo un modelado inverso de la distribución de resistividades a lo largo del tendido, variando diferentes parámetros (discretización del modelo, incorporación de límites de los valores de resistividad de las celdas, parámetros de amortiguamiento y método numérico para resolver la ecuación de cuadrados mínimos, tipos de restricción sobre los valores) hasta obtener un modelo final consistente con la información geológica previa (Loke, 1996-2004). Ésta se caracteriza en los primeros 50m de profundidad por sucesiones limo-arenosas (fluvio-eólicos) al oeste de la flexura del SFTS y sucesiones limo-arcillosas (eólico-palustres) al este de este rasgo morfoestructural (Brunetto, 2008).En la Figura 1b se muestra el modelo resultante. El mismo es robusto y cuenta con un error cuadrático medio (RMS) de 5,3%. En los primeros 8 m de profundidad se observan capas con valores de resistividad que van desde los 19,02 a los 11,2 Ω.m. A partir de los 13,5 m de profundidad comienza a verse un decaimiento en los valores de resistividad que inicia en 8,83 Ω.m, para llegar aproximadamente a los 5 Ω.m e inclusive a los 2,72 Ω.m en la parte oriental de la sección. Como es notable, lLos valores de resistividades en el área son bajos en general yla su distribución de resistividades es relativamente homogénea a lo largo de toda la sección, menos en su parte muestra valores más bajos más occidentalhacia el oeste de la escarpa.El nivel que tiende a ser más resistivo comienza a acuñarse, mientras los niveles conductores se somerizan a medida que se recorre la escarpa hacia el oeste, en dirección al arroyo Tortugas. Esto resulta en un rasgo interesante que será explorado en otros lugares de la escarpaya que podría representar parte de las flexuras monoclinales propuestas por Brunetto (2008), Brunetto et al. (2010).La distribución de resistividades parece indicar en ese sector una propagación de la deformación hacia el oeste. El mayor espacio de sedimentación de arenas y limos arenosos con alto contenido de humedad (entre 3,5 y 6Ω.m) podría haber migrado en esa dirección a lo largo del Cuaternario, quedando restringida a la depresión de Tortugas. El sector oriental habría pasado de ser un área de sedimentación a conformar una zona afectada por erosión. Estas flexuras podrían interpretarse como generadas por crecimiento de suaves pliegues por propagación de fallas.Actualmente, los resultados obtenidos en este estudio piloto están siendo correlacionados con datos magnetométricos, datos de perforaciones de la zona y con las propiedades eléctricas de las capas medidas in situ.