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Estudio de vibración ambiental y su correlación con las unidades litológicas y permafrost en la Estación Científica Machu Picchu (ECAMP-Perú). Bahía Almirantazgo, Ensenada McKellar, Isla Rey Jorge, Antártida
En el presente informe se analiza 45 registros de vibración ambiental adquiridos durante la Expedición Científica ANTAR XXVII (2019). Los datos fueron procesados y analizados utilizando las técnicas de cocientes espectrales (H/V) y Autocorrelación Espacial (SPAC) a fin de caracterizar la respuesta del subsuelo en Punta Crepín y alrededores de la ECAMP.
Los resultados permitieron identificar tres capas con espesores variables entre 25 y 152 m.
De estos resultados se infiere que el primer contraste de los parámetros elásticos (cambios en velocidad, espesor, densidad, etc.) se ubicaría a profundidades mayores a los 50 m en promedio, limitando así, el análisis de las capas más superficiales (<50 m).
Asimismo, la inversión y análisis de los cocientes espectrales H/V y las curvas de dispersión calculadas para distintas trayectorias entre pares de estaciones, han permitido obtener un modelo de velocidad en profundidad compuesta por tres capas y un semiespacio. Este modelo correlacionado con la geología local sugiere que la primera capa de velocidad relativamente baja correspondería a la respuesta elástica del conjunto de depósitos de terrazas marinas y morrenas. La segunda capa de velocidad intermedia podría estar asociada con la intercalación de las rocas volcánico-sedimentarias compuestas por coladas de lavas andesíticas y dacíticas. La tercera capa de mayor velocidad, podría estar asociada con la subunidad superior del Grupo Cardozo Cove compuesta por diques y sills dioríticos. Mientras tanto, el semiespacio de alta velocidad podría estar asociada con los intrusivos cuarzo-monzoníticos a granodioritas que corresponden al Grupo Wegger Peak. Debido al cambio brusco de velocidades estimadas en la segunda y tercera capa, se infiere que el contraste de impedancias (cambios en los parámetros elásticos de las rocas) ocurriría a la profundidad de ~154 m; por lo tanto, correspondería a la base rocosa
Evaluación de peligros geológicos por deslizamientos en los caseríos Cunía y Juan Velasco Alvarado, distrito Chirinos, provincia San Ignacio, departamento Cajamarca
El presente informe es el resultado de la evaluación de peligros geológicos por deslizamientos en los caseríos Cunía y Juan Velasco Alvarado, distrito Chirinos, provincia San Ignacio, departamento Cajamarca. Con este trabajo, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – Ingemmet, cumple con una de sus funciones que consiste en brindar asistencia técnica en peligros geológicos para los tres niveles de gobierno.
En el sector se tienen afloramientos de conglomerados muy fracturados y altamente meteorizados de la Formación Tamborapa, coberturados por depósitos coluvio deluviales, compuestos por bloques (7%), cantos (3%), gravas (5%), gránulos (5%), arenas (5%), limos y arcillas (75%). Al material se le considera de media a baja plasticidad.
Los deslizamientos se han generado sobre geoformas de vertientes con depósitos de deslizamientos, adyacentes a laderas y lomadas en rocas sedimentarias; en terrenos con pendiente fuerte a muy fuerte (15° a 45°).
Se han cartografiado seis deslizamientos activos y cuatro inactivos – latentes, que abarcan un área de 126.7 hectáreas, y que han afectado 66 viviendas, una institución educativa, la vía de Emp. PE-5N – Chirinos en 1.9 km, tubería de agua potable en 1km, tendido de red de energía eléctrica en 1 km y terrenos de cultivo en 9.8 ha.
En el caserío Cunía, el deslizamiento activo abarca un área de 34.9 hectáreas, su escarpa tiene un ancho de 870 m y un salto de 60 m; mientras que en Juan Velasco Alvarado el deslizamiento de mayor dimensión ocupa un área de 35.5 hectáreas, presenta una escarpa principal con longitud de 1 070 m y un salto de 22 m.
El factor detonante corresponde a las precipitaciones pluviales intensas (como la sucedida el día 02/03/202, llego a 79.8 mm/día) y la irrigación permanente de los terrenos de cultivos (arrozales).
Por las condiciones litológicas, geomorfológicas y geodinámicas, que presentan los terrenos con deslizamientos, se consideran como Zona Crítica de Peligro Muy Alto.
El terreno propuesto para el reasentamiento de las viviendas afectadas y destruidas, está compuesto por arcillas de baja a mediana plasticidad y terrenos con pendiente moderada a fuerte (5° a 25°) que conforman una ladera en rocas sedimentarias; y se considera de Peligro Medio ante movimientos en masa, por lo que se requerirá la obligatoria implementación de medidas de mitigación y control.
Finalmente, se brindan las recomendaciones que se consideran importantes, para tomadas en cuenta, tanto por autoridades competentes y tomadores de decisiones. En estas se recomienda la reubicación de las viviendas en el cuerpo del deslizamiento, así como en la zona de reasentamiento y otras; construir drenes de coronación, impermeabilizar los canales de regadío, reforestar las laderas, prohibir el riego por inundación, monitorear la actividad de los deslizamientos y elaborar Evaluaciones de Riesgo (EVAR) para determinar medidas de control a largo plazo. En caso que se realicen cortes en talud, realizar estudios geotécnicos o de estabilidad con especialistas
Evaluación de peligros geológicos por movimientos en masa en la comunidad de Acco Capillapata. Distrito Socos, provincia Huamanga, departamento Ayacucho
El Ingemmet, ente técnico-científico que desarrolla a través de los proyectos de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (DGAR) la “Evaluación de peligros geológicos a nivel nacional (ACT. 11)”, contribuye de esta forma con entidades gubernamentales en los tres niveles de gobierno mediante el reconocimiento, caracterización y diagnóstico del peligro geológico. En el sector afloran rocas de origen sedimentario, en la parte inferior se tiene una secuencia grano decreciente en la base de conglomerados, intercalados con areniscas rojas y esporádicos niveles de yeso; esta secuencia se encuentra moderadamente meteorizada y muy fracturada. En la parte superior presenta una secuencia de areniscas y limolitas rojas intercalada con capas delgados de calizas y arenisca; muy fracturadas con espaciamientos próximos a medianamente separadas entre sí (0.05-0.30 m), algo abiertas (0.5-1.0 mm), sin relleno visible y de resistencia media (50-100 Mapa). Superficialmente se encuentran muy alteradas y de moderado a fuertemente meteorizadas. Las geoformas identificadas corresponden a montañas modeladas en rocas sedimentarias y geoformas de piedemonte (vertiente con depósitos de deslizamiento, coluvial y aluvio torrencial) que conforman laderas de montañas con pendientes variables que van de moderada a muy fuerte (5° a 45°). El 22 de julio del 2022, al promediar las 2:30 p.m, en la comunidad de Acco Capillapata, margen izquierda de la quebrada Raqraqui, se inició un deslizamiento rotacional en el campo deportivo del poblado, este deslizamiento afectó terrenos de cultivos de maíz, alfalfa, trigo y pastizales, en 9 has. La geometría de la corona del movimiento tiene forma semicircular y elongada, estrecha hacia la cabeza y abierta hacia sus dos extremos. El escarpe principal tiene una longitud de 140 m, saltos verticales que varían de 1 a 2.40 m, desplazamientos horizontales entre 20 cm a 1m y la pendiente del terreno entre 45° a 73°; así mismo se evidencian varios escarpes secundarios paralelos al escarpe principal, escalonados y de forma discontinua e irregular con longitudes de 30 a 75 m, saltos verticales que varían entre 0.45 a 1 m y pendientes del terreno entre 55° a 65°. Por las condiciones geológicas, geomorfológicas y geodinámicas mencionadas anteriormente, la comunidad Acco Capillapata se considera de Peligro Alto a la ocurrencia de deslizamientos, derrumbes y flujos, susceptibles a ser reactivados con lluvias intensas y/o prolongadas. Finalmente, se brinda algunas recomendaciones a fin de que las autoridades competentes pongan en práctica, como promover la construcción de drenajes, zanjas de coronación por encima del escarpe principal, con el fin de que el desplazamiento no continúe; así como impermeabilizar los canales de riego, entre otros. Realizar el EVAR correspondiente
Evaluación geológica en los terrenos de acogida para reasentamiento poblacional de los caseríos Higosbamba y Huayllabamba. Distrito Cajabamba, provincia Cajabamba, departamento Cajamarca
Atendiendo la solicitud del Gobierno Regional de Cajamarca (emisión electrónica el 25/04/2023) y en el marco de las competencias del Ingemmet se realiza una evaluación geológica y de peligros geológicos en los cuatro sectores y/o terrenos de acogida propuestos para el reasentamiento poblacional de los caseríos Higosbamba y Huayllabamba, del distrito y provincia de Cajabamba, departamento Cajamarca.
Los citados caseríos, fueron afectados por un deslizamiento, detonado el 26 de mayo del 2019, tras un evento sísmico en la región.
La evaluación técnica se basa en la recopilación y análisis de la información existente: trabajos anteriores realizados por Ingemmet y los datos obtenidos durante los trabajos de campo (puntos de control GPS, fotografías terrestres, levantamiento fotogramétrico con dron con el fin de observar mejor el alcance de los eventos), cartografiado geológico y geodinámico, con lo que finalmente se realizó la redacción del informe técnico
Construcción de mapas calibrados de probabilidad de inundación de corrientes de densidad piroclástica para el Complejo Volcánico San Salvador, El Salvador
Presentamos una evaluación probabilística de los peligros volcánicos asociados a corrientes de densidad piroclástica (CDP) en el Complejo Volcánico San Salvador (CVSS). Este campo volcánico se compone por el estratovolcán El Boquerón (VB) y al menos 25 volcanes monogenéticos ubicados en los alrededoresde San Salvador, capital de El Salvador. En particular, definimos un conjunto de escenarios eruptivos, incluyendo desde eventos de pequeña escala con una incerteza significativa en la posición del centro de emisión hasta eventos de alta intensidad alimentados desde el cono central (i.e. VB). En el primer caso, adoptamos mapas ya publicados de probabilidad de apertura de nuevos centros eruptivos para la construcción de los mapas de peligro. La metodología adoptada se basa fundamentalmente en la modelación numérica. Específicamente, los modelos utilizados son las versiones con ramificación del cono de energía (ECMapProb) y del box model (BoxMapProb). Estos modelos permiten describir el área de inundación de CDPs friccionales e inerciales, respectivamente, considerando la ocurrencia de procesos de canalización de material piroclástico. Las condiciones de entrada adoptadas en nuestras simulaciones derivan de la aplicación de estrategias de calibraciones reproducibles que consideran información volcanológica (e.g. distancia de runout o área de inundación) de eventos de referencia para cada escenario eruptivo. Los resultados muestran que CDPs de gran escala, como aquellas asociadas al evento formador de caldera G-1, presentan altas probabilidades condicionales de invadir parcialmente la ciudad de San Salvador (10 a 70% de probabilidad de invasión al interior de la ciudad, en función de la posición). Es importante destacar, sin embargo, que la probabilidad de ocurrencia de este escenario eruptivo es extremadamente baja. Respecto a CDPs generados por el colapso parcial de columnas eruptivas durante eventos sub-Plinianos (e.g. Talpetate-I), las máximas probabilidades de inundación se obtienen en los flancos norte, oeste y sur del volcán. El Cerro El Picacho, que corresponde a un alto topográfico ubicado en el flanco este del VB, muestra un importante efecto de escudo en la propagación de este tipo de CDPs, produciendo bajas probabilidades de inundación en San Salvador. Finalmente, respecto a erupciones de flanco capaces de producir CDPs de pequeña escala, el acoplamiento de mapas de probabilidad de apertura de nuevos centros eruptivos con el modelamiento numérico de CDPs da lugar a probabilidades de inundación máximas en el flanco noroeste del volcán, alcanzando valores de hasta 10%
Evaluación de peligro geológico por movimientos en masa en el centro poblado Ambasal. Distrito Ayabaca, provincia Ayabaca, departamento Piura
El presente informe técnico es el resultado de la evaluación de peligros geológicos por movimientos en masa, tipo deslizamientos, en el centro poblado Ambasal; perteneciente a la jurisdicción del distrito y provincia Ayabaca, departamento Piura. Con este trabajo, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – Ingemmet, cumple con una de sus funciones que consiste en brindar asistencia técnica en peligros geológicos para los tres niveles de gobierno.
En el centro poblado Ambasal, el 01 de abril del 2022, ocurrió un deslizamiento rotacional (DRA-1) que destruyó 45 m de la trocha carrozable hacia Ambasal. El escarpe de este deslizamiento alcanzó un largo de 76 m, con salto de 1.5 m; alcanzo 220 m desde la corona al pie, con un ancho promedio de 45 m. El material deslizado, se desplazó con dirección sur a norte. Siendo el “detonante” las intensas y/o prolongadas precipitaciones pluviales que sobresaturaron los suelos, para luego descender, ladera abajo, en forma de flujos hasta áreas de cultivo y viviendas.
Además, en los alrededores de Ambasal, se identificaron deslizamientos, derrumbes y flujos condicionados por la pendiente (fuerte a escarpada) y los afloramientos de rocas fuertemente fracturadas y de naturaleza arcillosa. Se identificaron también, antiguos deslizamientos evidenciados en las geoformas coluvio-deluviales y laderas de superficies cóncavas que se emplazan hacia quebradas que se activan en temporada de lluvias.
En el contexto geológico se observan afloramientos de rocas volcánico-sedimentarias conformadas por lavas andesíticas y calizas lodolíticas correspondientes a las Formaciones San Lorenzo y La Bocana respectivamente; dichas rocas se encuentran fuertemente meteorizadas y fracturadas. Estos afloramientos se encuentran cubiertos por depósitos coluvio-deluviales (Q-cd) conformados por gravas y cantos subangulosos con matriz de arena de grano medio a grueso, en capas poco compactas, deleznables y muy porosas.
El deslizamiento principal (DRA-1) se desarrolló sobre una vertiente o piedemonte coluvio-deluvial (V-cd) originada por antiguos deslizamientos. Las montañas en roca volcánico-sedimentaria (RM-rvs) se modelaron en relieves con pendientes moderadas a muy fuertes (15°-45). Los sedimentos deslizados del DRA-1, formaron una vertiente con depósito de deslizamiento (V-dd) con pendientes muy fuertes. Las vertientes o piedemontes aluvio-torrenciales (P-at) se enmarcan en quebradas que se activan en temporada de lluvias por donde descienden flujos de detritos y lodos.
Debido a las condiciones geológicas, geomorfológicas y geodinámicas que presentan las laderas donde se ubica el centro poblado Ambasal, se considera de Peligro Alto ante deslizamientos y flujos de detritos y lodos, y Peligro Medio por derrumbes que podrían activarse ante lluvias intensas o sismos, afectando vías de comunicación, canales de riego y cultivos.
Se recomienda, banquetear e impermeabilizar el área afectada por el DRA-1, complementada con zanjas de coronación. Rehabilitar la trocha carrozable con adecuado control geotécnico. Impermeabilizar canales, cunetas y zanjas mediante membranas de PVC. Reubicar las viviendas próximas a los deslizamientos activos identificados
Volcán Ubinas: evolución de la percepción local del riesgo
El volcán Ubinas es considerado como el volcán más activo y de muy alto peligro en el Perú tras haber presentado alrededor de 25 erupciones desde el año 1550. Solo en el presente siglo ya se han observado tres nuevos procesos eruptivos (2006-2009, 2013-2017, 2019). El volcán Ubinas se ubica a 70 km al este de la ciudad de Arequipa, dentro del territorio de la región Moquegua en la provincia General Sánchez Cerro. El valle Ubinas es un espacio geográfico estrecho, con laderas de pendientes pronunciadas, atractivo para los habitantes que radican en el lugar porque presenta gran cantidad de recursos hídricos y de tierras fértiles. (Fig.1) Allí, a través del tiempo, se establecieron centros poblados como: Ubinas (capital distrital), Querapi, Phara, San Carlos de Tite, Sacohaya, Tonohaya, San Miguel, Huatagua, Anascapa y Escacha
Contra el mal del olvido: relatos de convivencia con un volcán en erupción
Durante el proceso de reactivación del volcán Cotopaxi en el año 2015 la intervención de la academia, mediante proyectos de vinculación con la sociedad, permitió determinar que más de una década de capacitaciones sobre el volcán y sus fenómenos, sin procesos de retroalimentación e incorporación de saberes locales, generaron confusión y rechazo a nuevas intervenciones en el campo de la educación. En base a lo mencionado se determinó que los procesos relacionados con la Gestión de Riesgos de Desastres, como son la prevención y mitigación, requieren del conocimiento generado y adquirido por las comunidades a lo largo del tiempo y producto de su interrelación con el territorio. El incorporar saberes, experiencias y la memoria de las comunidades afectadas por procesos eruptivos permitirá dar identidad y enriquecer los procesos de sensibilización y capacitación. Con el apoyo y financiamiento de la Agencia Internacional de Japón (JICA Ecuador), la Asociación de exbecarios del Japón en Ecuador (BJE), la carrera de Geología de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador se ejecutaron dos mini proyectos (financiamiento menor a 1500 dólares) en los períodos 2019 - 2020 y 2020 - 2021 con el objetivo de generar material educativo sobre volcanes del Ecuador rescatando elementos de la cultura local y respondiendo a la necesidad de conocimiento de las comunidades. Estos mini proyectos tienen como finalidad que los exbecarios mantengan el interés de compartir el conocimiento adquirido en su estancia en Japón y lo difundan hacia la comunidad en general. Debido a que en el mes de marzo de 2020 se declaró la cuarentena obligatoria en todo el Ecuador por declaración de la pandemia y la presencia de la COVID- 19 en el territorio, el levantamiento de información se realizó exclusivamente en el volcán Tungurahua entre diciembre de 2019 a marzo de 2020. Un factor adicional y relevante para seleccionar el Tungurahua para la ejecución del presente proyecto fue que en el año 2010 se propuso declarar al territorio relacionado con el volcán como potencial geoparque (Hart-Robertson, 2016) y desde esa fecha se mantienen los procesos para obtener el aval por parte de UNESCO
Geología de la cuenca Lancones, noroeste del Perú - [Boletín D 42]
Las rocas de la cuenca volcanosedimentaria Lancones se localizan en el noroeste del Perú, en la zona de transición de los Andes centrales a los Andes septentrionales conocida como deflexión de Huancabamba. Dicha área abarca siete cuadrángulos a escala 1:100 000. Geomorfológicamente, ocupa espacios de la Cordillera Occidental, que se caracteriza por presentar cumbres elevadas con variadas altitudes, lomas, valles o depresiones, extensas planicies y diversas quebradas. Hidrográficamente, corresponde a ríos meandriformes en zonas de planicie y anastomosados en las cabeceras de los cerros. Entre los principales ríos están Chira, Quiroz, Chipillico y Jaguay Negro, los cuales tienen numerosos afluentes de ríos estacionarios. Las rocas de la cuenca volcanosedimentaria Lancones han sido divididas en: (i) sector occidental y (ii) sector oriental, con base en la dominancia litológica de rocas sedimentarias (occidental) y volcánicas (oriental). El sector occidental corresponde a un apilamiento volcanosedimentario de 11 formaciones que inicia con la Formación Gigantal. Esta unidad está constituida principalmente por secuencias de conglomerados, areniscas cuarzosas y niveles delgados de lutitas de edad Aptiano-Albiano. Posteriormente, le siguen calizas fosilíferas de la Formación Pananga (Albiano inferior); seguidas de calizas bituminosas con manchas de petróleo de la Formación Muerto (Albiano medio a superior); y, lutitas negras y areniscas con slumps de la Formación Huasimal (Valanginiano- Aptiano). Sobreyaciendo concordante se tiene areniscas feldespáticas intercaladas con limo-arcillas de la Formación Jahuay Negro (Cenomaniano superior-Turoniano). Estas rocas pasan progresivamente a una alternancia de areniscas, limolitas de ambiente turbidítico correspondientes a la Formación Encuentros (Cenomaniano inferior). Sobre esta formación yacen en discordancia conglomerados y areniscas cuarzosas de la Formación Tablones (Campaniano-Maastrichtiano). Como unidad más joven de esta parte de la cuenca sedimentaria, se tiene lutitas con nódulos calcáreos de la Formación Pazul (Maastrichtiano-Daniano). Posterior al cierre de la cuenca sedimentaria, se depositaron sucesiones de areniscas, conglomerados y limolitas de las formaciones Verdún y Chira (Eoceno superior) y areniscas y conglomerados de la Formación Mirador (Eoceno superior). El sector oriental esta caracterizado en su parte basal por lavas almohadilladas basálticas y autobrechas que son propias, interpretadas de un ambiente marino profundo y que corresponden a la Formación San Lorenzo (Albiano medio a superior). Continúa el volcanismo de una secuencia de andesitas basálticas porfiríticas y delgados niveles de ignimbritas que corresponden a la Formación Ereo (Albiano superior). Posteriormente, sobreyacen secuencias con efusiones de basaltos, andesitas basálticas, riolitas y calizas lodolitas que corresponden a la Formación La Bocana (Albiano superior- Turoniano inferior). Al finalizar el relleno de la cuenca sedimentaria, se acumularon dos unidades conglomerádicas. La primera corresponde a conglomerados con clastos redondeados de cuarcitas muy campactas denominados Formación Yapatera (Paleógeno); la segunda, que cubre gran parte de las planicies con secuencias de conglomerados, areniscas y niveles lenticulares de cenizas poco consolidadas, corresponden a la Formación Tambogrande (Neógeno) y, finalmente, cubriendo a todas las secuencias antiguas se depositan materiales aluviales y fluviales. Por otro lado, se tiene las rocas plutónicas que han intruido a lo largo de las sucesiones de ambos sectores de la cuenca sedimentaria, las cuales corresponden al Batolito de la Costa, que se ha desarrollado a lo largo de dos lineamientos plutónicos principales, situados en la cuenca sedimentaria Lancones. En el sector occidental hay gabros y dioritas de la unidad Tamarindo. Aquí se han emplazado granitos y granodioritas de 97. 4 ± 0.6 Ma correspondientes a la Superunidad Paltashaco. Asimismo, paralela a esta está la Superunidad Pamparrumbe. Luego hay tonalitas y metagranitos de la Unidad Malingas (Cretácico superior). En la parte central de la cuenca se edificó un complejo intrusivo representado por gabros, dioritas, granodioritas, granitos y monzogranitos correspondientes a la Superunidad Las Lomas de 70.84 ± 1.9 Ma, grabrodioritas, dioritas, granodioritas, tonalitas porfiríticas del intervalo 70.8 ± 1.9 – 48.06 Ma, que corresponden a la superunidad Noque, y tonalitas porfiríticas del intervalo 48.06 ± 5.8 – 45.60 ± 5.3 Ma, correspondientes a la Unidad Lagartos. Se han procesado un total 268 muestras de análisis geoquímicos, de los cuales 37 corresponden a nuevos análisis y los restantes son datos compilados de los trabajos anteriores. Las muestras han sido agrupadas de acuerdo con la posición estratigráfica. Del análisis geoquímico de elementos mayores, 91 muestras de la Formación San Lorenzo y 25 muestras de la Formación La Bocana fueron ploteados en diagramas de discriminación, de donde se obtiene que las rocas de la Formación San Lorenzo y la Formación La Bocana presentan una variación composicional de basaltos a riolitas, mientras que 11 muestras de las rocas de la Formación Ereo son netamente basálticas. Así mismo,los domos son principalmente de composición riolítica; por lo tanto, estas rocas corresponden a series magmáticas toleíticas a calcoalcalinas (magmatismo bimodal). Las rocas con alto contenido de hierro son las basálticas de la Formación La Bocana y las rocas con bajo contenido de hierro son las riolitas y granitos de las diferentes unidades magmáticas. Las rocas de la Formación San Lorenzo tienen altas concentraciones de Ni y MgO y sugieren que correspondieron a magmas primitivos derivados de la cuña mantélica. Casi todas las rocas de los arcos magmáticos de Lancones y Paltashaco son de carácter metalumínico, a excepción de algunas riolitas de la Formación San Lorenzo y La Bocana. Las riolitas de los domos son de carácter peralumínico. En relación con las anomalías de Eu, las rocas volcánicas de la Formación Ereo, Formación San Lorenzo, Formación La Bocana y los plutones de Paltashaco y Noque derivan de magmas secos y la mayoría de las rocas ígneas derivan de magmas húmedos. Los diagramas de elementos revelan el empobrecimiento en Rb, Nb y Ta, que sugieren que las rocas magmáticas han sido generadas en ambientes de arco de islas oceánicas. Los valores isotópicos indican un manto empobrecido para las rocas del arco volcánico Lancones. Estos valores difieren mucho de los valores de corteza continental, es decir, que la cuenca sedimentaria Lancones antes del inicio del vulcanismo presentaba un basamento muy delgado. Estructuralmente, presenta pliegues de dirección NO-SE que afectan a rocas sedimentarias del Grupo Copa Sombrero y a secuencias volcánicas y volcanosedimentarias de las formaciones San Lorenzo y La Bocana, las que habrían sido originadas por una primera fase de deformación. Estos mismos pliegues presentan una inflexión cambiando a una dirección NE-SO, interpretada como resultado de una segunda fase de deformación. Metalogenéticamente, se han definido varias franjas metalogenéticas: i) La franja de sulfuros masivos volcanogénicos de Cu-Zn-Au del Cretácico inferior alberga importantes yacimientos de sulfuros masivos como Tomapampa, Higuerón, La Copa, La Saucha y Tambogrande, el más importante por el volumen de sulfuros que alberga este yacimiento. ii) La franja de sulfuros masivos volcanogénicos Pb-Zn-Cu del Cretácico superior se emplaza en rocas de la Formación La Bocana. Entre los prospectos más conocidos de esta franja se encuentran Potrobayo, El Papayo, Tejedores y Cerro Colorado. iii) La franja de pórfidos de Cu-Mo del Cretácico superior, relacionada con granitoides del Cretácico superior (~75 Ma), destaca los depósitos Orquetas, Curi-Lagartos, Chancadora, Cascajo Blanco y otros. iv) La franja de depósitos epitermales de Au-Ag del Cretácico superior se encuentra próxima a intrusiones subvolcánicas y/o domos de composición mayormente dacítica. Los sistemas epitermales del tipo alta sulfatación (AS) se manifiestan como mineralización de stockwork en los domos félsicos o como cuerpos de brechas hidrotermales. Las manifestaciones más representativas son los indicios Pilares, Alumbre y Naranjo, mientras que los sistemas del tipo de baja sulfuración (BS) se manifiestan a manera de vetas de cuarzo. Además, dentro de estas franjas se presenta depósitos tipo skarn y vetiforme
The temporal and spatial relationship between strike-slip and reverse faulting in subduction-related orogenic system: Insights from the Western slope of the Puna Plateau
The relationship between parallel and oblique to the orogen faults and the magmatic evolution is key to understanding the evolution of a hot orogen, such as the Central Andes. The Andean orogenesis along the southern Central Andes, during the Neogene is characterized by regional compression and magmatic processes associated with subduction. The outcome of this dynamic interaction between plate tectonics and magmatism has generated reverse, normal and strike-slip faults, both parallel and oblique to the trench. Despite the progress made on studying these fault systems, both their relationship with the stress field and their role in magma propagation into the shallow crust are still enigmatic. In this work, geomorphological observations are coupled with kinematic and dynamic analyses, as well as with kinematic forward modeling, to reconstruct the evolution of two main faults affecting the western slope of the Puna plateau, the Barrancas Blancas fault and the Tocomar fault, during the Neogene. The obtained data reveal that, between 17 and 10 Ma, the Barrancas Blancas fault had reverse activity, while the Tocomar fault had left-lateral strike-slip movement. At 10 Ma, the area was affected by the coeval reactivation of the Volcan de Punta Negra fault and the right-lateral activity of the Tocomar fault. During the last stage, strike-slip movement along the Tocomar fault favored the rise of magma, while the hydrothermal activity evolved along the Barrancas Blancas fault. The study results reveal that the oblique-to-the-orogen faults play a role in the segmentation of the reverse parallel-to-the-trench deformation and control the position of the volcanic centers, while the parallel-to-the-orogen faults control the relief development and the evolution of hydrothermal systems. The proposed model helps in understanding how magma rises to the surface associated with movement along reverse and strike-slip faults during the thickening of the crust