IGEBA   23946
INSTITUTO DE GEOCIENCIAS BASICAS, APLICADAS Y AMBIENTALES DE BUENOS AIRES
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
ESTADO REOLÓGICO ACTUAL DEL CRATÓN DEL RÍO DE LA PLATA SUROCCIDENTAL Y SU RELACIÓN CON LA SISMICIDAD DE INTRA-PLACA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Autor/es:
IBARRA, F.; BOTT, J.; PREZZI, C.B.; SCHECK-WENDEROTH, M.; VAZQUEZ LUCERO, S.E.; GOMEZ DACAL, M.L.; VIZÁN, H.
Lugar:
San Luis
Reunión:
Congreso; XVIII Reunión de Tectónica; 2021
Institución organizadora:
AGA y UNSL
Resumen:
El área de estudio se ubica en el extremo suroccidental del Cratón del Río de la Plata (CRP), en el SE de la provincia de Buenos Aires entre los 36 ° - 39 ° S y los 63 ° - 57 ° O, abarcando diferentes unidades morfo-tectónicas: la cuenca de Claromecó, la porción NO de la cuenca del Colorado, las Sierras Australes y el sistema de Tandilia. Al encontrarse en el marco tectónico del margen pasivo del Atlántico Sur, es esperable que la región presente condiciones de estabilidad mecánica. Sin embargo, se han registrado alrededor de 10 sismos de baja magnitud en los últimos 10 años en esta zona del cratón.Diversas regiones cratónicas en el mundo suelen presentar antiguas zonas de sutura, de cizalla y/o transferencia, que son reactivadas por los esfuerzos tectónicos actuales, generando sismicidad de baja magnitud (p.e. Assumpçao et al. 2004; Tesauro et al. 2012, 2020). Es así que conocer la estructura de la corteza y analizar sus propiedades reológicas resulta fundamental para poder explicar mejor la generación de sismos en una región cratónica.Los objetivos de esta contribución son: 1)Investigar la estructura reológica a escala litosférica en 3D del sector SO del CRP; 2) Identificar posibles estructuras, zonas de sutura antiguas, zonas de transferencia, dominios reológicamente débiles, etc., que puedan haberse visto involucrados en los procesos de sismicidad de intra-placa actual.Para ello, desarrollamos modelos reológicos 3D a escala litosférica, sobre la base de modelos de densidades y térmicos en 3D existentes (Vazquez Lucero et al. 2020). El modelado se realizó utilizando el simulador numérico GOLEM.A partir de los modelos reológicos se determinó que la resistencia a la deformación permanente del área depende principalmente de la composición litológica y del espesor cortical. Por otra parte, las zonas con registro de actividad sísmica, presentan valores elevados de resistencia a la deformación permanente. Además, dichas zonas coinciden con estructuras corticales heredadas, caracterizadas por variaciones laterales de densidad y de profundidad al basamento (Zona de Transferencia Ventana y Corredor Encadenadas-Vallimaca; Rossello y Lopez 2020; Vazquez Lucero et al. 2020).Por último, observamos que la profundidad a las transiciones frágiles-dúctiles obtenidas del modelo se encuentran en un rango de valores similar a la profundidad de los hipocentros de los sismos registrados. Nuestra contribución aporta nuevo conocimiento sobre la reología del área, y abre nuevos interrogantes sobre los eventos sísmicos registrados a ser resueltos mediante futuras investigaciones.