Articulo de referencia

Dique clástico

Un dique clástico vertical, relleno de arena basáltica gruesa , atraviesa estratos horizontales de color más claro compuestos de material de grano más fino. Se incluye una moned...

Un dique clástico vertical, relleno de arena basáltica gruesa , atraviesa estratos horizontales de color más claro compuestos de material de grano más fino. Se incluye una moneda de veinticinco centavos como referencia de escala.

Un dique clástico es una veta de material sedimentario que rellena una fractura abierta y atraviesa estratos de roca sedimentaria o capas en otros tipos de roca.

Los diques clásticos se forman rápidamente por inyección fluidizada (movilización de fluidos intersticiales a presión) o pasivamente por agua, viento y gravedad (sedimentos arrastrados hacia grietas abiertas). La diagénesis puede desempeñar un papel en la formación de algunos diques. [ 1 ] Los diques clásticos suelen ser verticales o casi verticales. Suelen tener anchos de escala centimétrica, pero sus espesores varían desde milímetros hasta metros. Su longitud suele ser muchas veces mayor que su ancho.

Los diques clásticos se encuentran en depósitos de cuencas sedimentarias en todo el mundo. Los informes geológicos formales sobre diques clásticos comenzaron a surgir a principios del siglo XIX. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Los términos sinónimos de dique clástico incluyen: intrusión clástica, dique de arenisca, relleno de fisura, deformación de sedimentos blandos, estructura de escape de fluidos, sismita, inyección, característica de licuefacción, dique neptuniano (rellenos de fisuras pasivas), indicador paleosísmico , molde de cuña de hielo pseudo, inserción sedimentaria, dique clástico laminar, relleno sinsedimentario, fractura de tensión, dique de inyección hidráulica y tempestita .

Entornos de formación

Los entornos de diques clásticos incluyen:

En el registro geológico se encuentra una gran variedad de diques. Sin embargo, los diques clásticos se producen típicamente por perturbación sísmica y licuefacción de sedimentos con alto contenido de agua. Existen numerosos ejemplos de este tipo. [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] Los diques clásticos son indicadores paleosísmicos en ciertos entornos geológicos. [ 11 ] [ 12 ] Se han desarrollado varios sistemas cualitativos de campo para ayudar a distinguir las sismitas [ 13 ] de las características de deformación de sedimentos blandos [ 14 ] [ 15 ] formadas por procesos no sísmicos. [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]
Los resultados del modelado analítico de la inyección de diques clásticos en rocas blandas [ 21 ] indican que la propagación se produjo a una velocidad aproximada de 4 a 65  m/s con presiones impulsoras de 1 a 2  MPa. La duración del emplazamiento (<2  s) es similar a la velocidad con la que la energía acústica (ondas de presión) se desplaza a través de roca sedimentaria parcialmente litificada.
Diques clásticos de color rojo inyectados hacia abajo en sedimentos de color claro bajo un flujo de detritos . Black Dragon Wash, San Rafael Swell , Utah.
A lo largo del cauce seco de Black Dragon, aguas arriba de la famosa zona de petroglifos de San Rafael Swell , en Utah, se encuentran diques de arenisca formados por inyección descendente.
Dique clástico expuesto en el flanco este del pico central de Upheaval Dome , Canyonlands , Utah . El dique de arenisca se inyectó desde la arenisca de White Rim hacia la lutita de Organ Rock durante la etapa inicial de excavación del cráter de impacto. El dique está compuesto por granos de arena fracturados cataclásticamente , provenientes de la arenisca de White Rim. Los estratos de Organ Rock, ligeramente volcados , se inclinan abruptamente hacia la izquierda y sus cimas miran hacia la derecha. La arenisca de White Rim, plegada verticalmente, se encuentra justo fuera de la fotografía, a la derecha. La vista es hacia el norte. Colección PW Huntoon.
Se encuentran diques de arenisca con granos de arena deformados cataclásticamente, provenientes de la arenisca de White Rim del Pérmico , dentro de Upheaval Dome , Parque Nacional Canyonlands , Utah , [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] en Roberts Rift, [ 27 ] y en otros lugares. [ 28 ] [ 29 ] Comúnmente, el relleno está compuesto de granos angulares, evidencia de que el material inyectado se litificó antes del impacto y se trituró durante la inyección en fracturas (preexistentes o formadas por impacto).
Se han reportado enjambres de diques clásticos asociados con diapirismo de domos salinos en la región del Mar Muerto . [ 30 ] [ 31 ]
Se ha informado que las estructuras de inyección de arena se formaron bajo cargas pesadas y presiones de confinamiento debajo del hielo glaciar en contacto con el lecho marino. [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]
Aunque inusual, un número significativo de informes describe material sedimentario que se introduce en el lecho rocoso cristalino fracturado, generalmente dentro de zonas de falla. Algunos de los artículos citados aquí describen diques clásticos litificados. [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]
Las tensiones cíclicas de las grandes olas pueden provocar la fluidización de los sedimentos húmedos, formando diversos tipos de deformaciones de sedimentos blandos, incluidos los diques clásticos. [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]

Diques clásticos en la cuenca del Columbia

Dique clástico con estratificación vertical, típico de los que se encuentran en los depósitos de aguas tranquilas de las inundaciones de Missoula, estratificados rítmicamente, de la cuenca del Columbia . Libro de campo amarillo para referencia de escala. Valle de Willow Creek en Cecil (Oregón) .

Decenas de miles de diques clásticos inusuales (de 1  mm a 350  cm de ancho, hasta 50  m de profundidad) penetran unidades sedimentarias y de roca madre en la cuenca del Columbia en Washington , Oregón e Idaho . Su origen sigue siendo incierto. Los diques podrían estar relacionados con la carga de inundaciones repentinas . Otras evidencias sugieren que son grietas de desecación rellenas de sedimentos ( grietas de lodo ). Algunos han sugerido que los diques son moldes de cuñas de hielo o características relacionadas con el derretimiento de hielo enterrado. [ 47 ] También se sugiere que los temblores sísmicos y la licuefacción podrían explicar los diques (es decir, explosiones de arena).

Los diques rellenos de limo, arena y grava en la cuenca del Columbia tienen su origen principalmente en la Formación Touchet (o en el limo Willamette, equivalente a Touchet) y se introducen hacia abajo en unidades geológicas más antiguas, entre las que se incluyen:

En 1925, Olaf P. Jenkins describió los diques clásticos del este del estado de Washington de la siguiente manera: [ 61 ]

Parece, pues, que en todos los casos se forman fisuras y, posteriormente, se depositan en ellas materiales fragmentarios, arrastrados o comprimidos desde arriba, abajo o los lados. Este proceso se ha producido en fisuras abiertas; bajo el agua, en fisuras del lecho marino u otros cuerpos de agua; y también a gran profundidad, en rocas consolidadas. El relleno desde abajo se ha producido por algún tipo de presión, en algunos casos indudablemente hidrostática.

Véase también

Referencias

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  3. Hay, R., 1892, Diques de arenisca en el noroeste de Nebraska, Boletín de la GSA, 3, págs. 50–55
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Lecturas adicionales

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