
Las fallas de Puget Sound, ubicadas bajo la densamente poblada región de Puget Sound (Tierras Bajas de Puget) en el estado de Washington, forman un complejo regional de fallas geológicas sismogénicas (que causan terremotos) interrelacionadas. Estas incluyen (de norte a sur, ver mapa):
- Falla de Devils Mountain
- Fallas de Strawberry Point y Utsalady Point
- Falla del sur de la isla Whidbey (SWIF)
- Cinturón de Rogers (Falla de Mount Vernon/Zona de Fallas de Granite Falls)
- Zona de falla de Cherry Creek
- Zona de falla de Rattlesnake Mountain
- Falla de Seattle
- Falla de Tacoma
- Fallas de Saddle Mountain
- Estructura de Olympia (falla sospechada)
- Falla de Doty
- Zona de Santa Helena y Zona Occidental del Monte Rainier
Antecedentes generales
Fuentes y peligros de los terremotos
La región de Puget Sound (Puget Lowland [ 1 ] ) del oeste de Washington contiene la mayor parte de la población y los activos económicos del estado, y transporta el siete por ciento del comercio internacional de los Estados Unidos. [ 2 ] Todo esto está en riesgo de terremotos de tres fuentes: [ 3 ]
- Un gran terremoto de subducción, como el terremoto de Cascadia de magnitud M 9 de 1700 , causado por el deslizamiento de toda la zona de subducción de Cascadia , desde aproximadamente el cabo Mendocino en el norte de California hasta la isla de Vancouver en la Columbia Británica.
- Los terremotos intraplaca ( zona de Benioff ), como el terremoto de Nisqually de magnitud 6,7 de 2001 , son causados por el deslizamiento o la fractura de una pequeña parte de la placa subducida a una profundidad de unos 50 km (31 millas) .
- Los terremotos corticales son relativamente superficiales, generalmente a menos de 25 km (16 millas) de profundidad, y se producen por tensiones y fallas en las estructuras corticales cercanas a la superficie. La energía liberada depende de la longitud de la falla; se cree que las fallas en esta zona son capaces de generar terremotos de magnitud 6 o 7.

Si bien los grandes terremotos de subducción liberan mucha energía (de magnitud 9 aproximadamente), esta se distribuye en una amplia zona y se concentra principalmente cerca de la costa. De igual modo, la energía de los terremotos de Benioff, de menor magnitud, se diluye en un área relativamente extensa. Los terremotos intracorticales más grandes tienen aproximadamente la misma energía total (alrededor de una centésima parte de la de un terremoto de subducción), pero al estar más cerca de la superficie, provocan temblores más intensos y, por lo tanto, mayores daños.
Un estudio sobre la vulnerabilidad sísmica de los puentes en el área de Seattle - Tacoma [ 4 ] estimó que un terremoto de magnitud 7 en las fallas de Seattle o Tacoma causaría daños casi tan graves como un terremoto de subducción de magnitud 9. Dado que las fallas de Seattle y Tacoma se encuentran directamente debajo de la mayor concentración de población y desarrollo en la región, se esperarían mayores daños, pero todas las fallas analizadas aquí podrían causar daños graves a nivel local e interrumpir la infraestructura de transporte regional, incluyendo carreteras, ferrocarriles y oleoductos. Puede encontrar enlaces con más información sobre diversos riesgos en la página de la falla de Seattle .
La región de Puget Sound no solo es potencialmente sísmica, sino que es sísmicamente activa. Los mapas de la Red Sísmica del Pacífico Noroeste muestran que la mayor parte de los terremotos en el oeste de Washington se concentran en cuatro lugares: en dos zonas estrechas bajo el Monte Saint Helens y el Monte Rainier, a lo largo de la DDMFZ y bajo Puget Sound entre Olympia y aproximadamente la falla de la isla Whidbey meridional. [ 5 ] El límite sur coincide casi con el límite sur de la glaciación; posiblemente la sismicidad refleje el rebote de la corteza superior después de haber sido sometida a la presión del peso del hielo glacial.
Descubrimiento
Los gruesos depósitos glaciares y de otro tipo, la abundante vegetación, el desarrollo urbano y una topografía de relieve abrupto y rápida erosión ocultan la expresión superficial de las fallas en esta región y han dificultado su descubrimiento. [ 6 ] Las primeras indicaciones definitivas de la mayoría de estas fallas provinieron de la cartografía gravitacional en 1965, [ 7 ] y su probable existencia se observó en la cartografía en 1980 y 1985. [ 8 ] Hasta 1985, solo las fallas de Saddle Mountain habían demostrado tener actividad del Holoceno (desde la última edad de hielo, hace unos 12 000 años). [ 9 ] No fue hasta 1992 que la primera de las fallas de las tierras bajas, la falla de Seattle , se confirmó como una falla real con actividad del Holoceno, y se estableció el mínimo de su historia. [ 10 ]
El descubrimiento de fallas se ha facilitado enormemente con el desarrollo del LIDAR , una técnica que generalmente puede penetrar el dosel forestal y la vegetación para obtener imágenes de la superficie terrestre real con una precisión sin precedentes de aproximadamente un pie (30 cm). Un consorcio informal de agencias regionales ha coordinado el mapeo LIDAR de gran parte de la llanura central de Puget, lo que ha llevado al descubrimiento de numerosos escarpes de falla que luego se investigan mediante excavaciones ( paleosismología ). [ 11 ] Los estudios de reflexión sísmica marina en Puget Sound, donde atraviesa las diversas fallas, han proporcionado vistas transversales de la estructura de algunas de estas fallas, y un estudio combinado intenso y de área amplia en tierra y mar en 1998 (Investigación de Peligros Sísmicos en Puget Sound, o SHIPS) [ 12 ] dio como resultado un modelo tridimensional de gran parte de la geometría del subsuelo. Los estudios aeromagnéticos, [ 13 ] la tomografía sísmica , [ 14 ] y otros estudios también han contribuido a la localización y comprensión de estas fallas.
Entorno geológico

El principal motor de las tensiones que causan terremotos son los movimientos de las placas tectónicas : el material del manto terrestre asciende en los centros de expansión y se desplaza hacia afuera como placas de corteza oceánica que finalmente se subducen bajo las placas más flotantes de corteza continental . El oeste de Washington se encuentra sobre la zona de subducción de Cascadia , donde la placa Juan de Fuca se subduce hacia el este (véase el diagrama, derecha). Esta está siendo oblicuamente cubierta por la placa norteamericana que emerge del noreste, la cual ha formado una curvatura en la placa subducida y en la cuenca de antearco que se encuentra sobre ella. Esta curvatura ha distorsionado la placa subducida en un arco que ha elevado las montañas Olympic e impedido su subducción. [ 16 ] Durante los últimos 50 millones de años aproximadamente (desde principios del Eoceno ), estas han sido empujadas por la subducción contra las Cascadas del Norte ("bloque fijo" en el diagrama), que se asientan sobre la placa norteamericana. Esto forma una cavidad o depresión —lo que un geólogo local llama el "gran agujero entre las montañas" [ 17 ] — entre las Cascadas al este y las Montañas Olímpicas y las Colinas Willapa al oeste. Esta cavidad está atrapando una corriente de terrenos (bloques de la corteza de unos 20 a 30 km de espesor [ 18 ] ) que la placa del Pacífico está empujando hacia el borde occidental de América del Norte, y en el proceso impartiendo una pequeña rotación en el sentido de las agujas del reloj al suroeste de Washington y la mayor parte de Oregón; el resultado se ha caracterizado como un descarrilamiento. [ 19 ] Estos terrenos estaban cubiertos por los basaltos de la Formación Crescent (parte de Siletzia ). El plegamiento y las fallas han expuesto estos basaltos en algunos lugares (áreas negras en el diagrama); las cuencas intermedias se han llenado con varias formaciones sedimentarias, algunas de las cuales se han elevado posteriormente. El relleno depositado y moldeado por glaciares cubre la mayor parte de las elevaciones más bajas de Puget Sound . Esta es la Tierra Baja de Puget. Los principales efectos de esta compleja interacción de fuerzas sobre la corteza cercana a la superficie que subyace a la llanura de Puget son:
- La roca madre de la Formación Crescent está siendo empujada hacia arriba en los flancos sur, este y norte de las montañas Olympic, y en varios pliegues (arrugas).
- Algunas formaciones de la corteza superior (como los cinturones de melange occidental y oriental, véase el mapa ) han sido empujadas hacia el basamento más antiguo (preterciario ) de las Cascadas del Norte.
- En las tierras bajas se produce una compresión general dirigida hacia el norte o noreste, que provoca pliegues que , con el tiempo, se rompen para convertirse en fallas inversas o de cabalgamiento con movimiento vertical .
- Se prevé cierto movimiento de deslizamiento horizontal a lo largo de las fallas periféricas (como las fallas de Southern Whidbey Island y Saddle Mountain).
Para complicar aún más la situación, existe una característica de estructura y origen desconocidos: el Lineamiento Olímpico-Wallowa (LOW). Se trata de una alineación aparentemente accidental de características topográficas que se extiende aproximadamente de este a sureste desde el lado norte de la Península Olímpica hasta las Montañas Wallowa en el noreste de Oregón. Se alinea con el sistema de fallas de desgarre de la Falla de la Costa Oeste y la Falla de la Reina Carlota (similar a la Falla de San Andrés en California) en el lado oeste de la Isla de Vancouver , pero no muestra por sí mismo ningún movimiento de desgarre significativo o continuo. Resulta de interés aquí porque las diversas ramificaciones de la Falla de Seattle cambian de orientación donde parecen cruzar el LOW [ 20 ] , y otras características, como el monoclinal de Rosedale y la estructura de Olympia, así como muchas otras características topográficas locales, presentan alineaciones paralelas. También podría ser la ubicación original de la Falla de Darrington-Devils Mountain (la línea discontinua "X" en la parte superior del siguiente mapa). [ 21 ] El OWL parece ser una estructura profunda sobre la cual se está empujando la corteza más superficial de la llanura de Puget, pero esto sigue siendo especulativo.
Patrón de elevación y cuenca

La mayoría de estas "fallas" son en realidad zonas de fallas complejas en los límites entre cuencas sedimentarias ( sinclinales , "∩") y elevaciones corticales ( anticlinales , "∪"). Existe un patrón general en el que la mayoría de estas fallas dividen una serie de cuencas y elevaciones, cada una de unos 20 km de ancho. Desde el norte, estas son (véase el mapa de la derecha):
- Zona de falla de Devils Mountain (incluidas las fallas de Strawberry Point y Utsalady Point)
- ∪ Cuenca de Everett
- Falla del sur de la isla Whidbey (SWIF)
- ∩ "Elevación de origen desconocido" (Port Ludlow)
- Arco de Kingston (Falla de Lofall [ 22 ] )
- ∪ Cuenca de Seattle
- Zona de falla de Seattle (líneas EF aprox.)
- ∩ Seattle Uplift
- Zona de falla de Tacoma (aprox. línea C)
- ∪ Cuenca de Tacoma
- Falla de Olympia (aprox. línea A)
- ∩ Elevación de Black Hills
- Falla de Doty / Falla de Scammon Creek (líneas discontinuas) [ 23 ]
- ∪ Cuenca de Chehalis
Se cree que la falla de Hood Canal (y sus posibles extensiones) y las fallas de Saddle Mountain al oeste forman el límite occidental de todo esto. Al este, la falla de Devils Mountain se conecta con la falla de Darrington, de rumbo sur (no mostrada), que se extiende hasta el OWL, y la falla de la isla Whidbey del sur se extiende a través de la zona de falla de Rattlesnake Mountain (línea discontinua) hasta el OWL. Al sur del OWL no se ha encontrado un límite oriental definido, y algunos indicios sugieren que es indefinido. (Por ejemplo, la falla de Olympia está alineada con, y parece ser el miembro más septentrional de, un conjunto de fallas entre Olympia y Chehalis que podrían extenderse hasta el río Columbia, y se ha sugerido que la falla de Tacoma podría conectarse con la falla de los ríos White y Naches en el lado este de las Cascadas. [ 24 ] )
El patrón de elevación y cuenca continúa hacia el oeste y suroeste con la cuenca de Grays Harbor, la elevación de Willapa Hills y la cuenca de Astoria, [ 25 ] pero no se sabe si estas están delimitadas por fallas de la misma manera que en la región de Puget Sound.
Modelos estructurales
Hipótesis de la hoja de empuje
Se cree que todas estas fallas, pliegues, cuencas y elevaciones están relacionadas. Según el modelo predominante, la "hipótesis de la lámina de cabalgamiento de Puget Lowland" [ 26 ] , estas fallas, etc., ocurren dentro de una lámina de corteza de aproximadamente 14 a 20 km de profundidad que se ha separado de bloques corticales más profundos y está siendo cabalgada sobre ellos. La mayor parte de esta lámina de cabalgamiento consiste en la Formación Crescent (que corresponde a las rocas volcánicas del río Siletz en Oregón y la Formación Metchosin en la isla de Vancouver), un vasto derrame de basalto volcánico de la época del Eoceno (hace unos 50 millones de años), con un origen atribuido de diversas maneras a una cadena de montes submarinos o a la formación de un margen continental (véase Siletzia ). [ 27 ] Esta roca del " basamento " está cubierta con depósitos sedimentarios similares a la Formación Chuckanut y depósitos volcánicos más recientes (típicamente del Mioceno ). El levantamiento de Seattle, y posiblemente el de Black Hills, consisten en basalto de la Formación Crescent que quedó expuesto al ser empujado hacia arriba por una rampa. Esta rampa podría estar en los bloques de la corteza inferior, o donde la lámina de cabalgamiento se ha dividido y una parte está siendo empujada sobre la otra. [ 28 ] Pueden desarrollarse fallas y pliegues donde la lámina de cabalgamiento se dobla, o donde el borde frontal es empujado sobre depósitos sedimentarios más blandos y débiles, y se rompe y se desliza.
Si, como sugiere este modelo, las diversas fallas están interconectadas dentro del manto de cabalgamiento, existe la posibilidad de que un terremoto desencadene otros. [ 29 ] Esta perspectiva es especialmente interesante como posible explicación de un conjunto de eventos sísmicos ocurridos hace aproximadamente 1100 años. [ 30 ]
Modelado sismotectónico
En el estudio anterior se modelaron datos sísmicos, geológicos superficiales y geofísicos para examinar la estructuración de fallas de la corteza superior. Otro modelo (de Stanley, Villaseñor y Benz, 1999 , USGS Open-File Report 99–0311) , que no competía con el primero sino que lo complementaba , utilizó datos sísmicos y de otro tipo para crear un modelo tectónico tridimensional de toda la corteza; este se analizó posteriormente mediante métodos de elementos finitos para determinar las características geodinámicas regionales.
Un hallazgo principal es que "[l]a sismicidad cortical en la región sur de Puget Sound parece estar controlada por un bloque clave de la Formación Crescent que se encuentra justo al sur de la falla de Seattle". [ 31 ] Más particularmente, la concentración de sismicidad bajo Puget Sound al sur de la falla de Seattle se atribuye al levantamiento de ese bloque, delimitado por las fallas de Seattle, Tacoma y Dewatto al norte, sur y oeste (el límite oriental no está determinado), creando el levantamiento de Seattle. [ 32 ] Y se sugiere que el Gran Terremoto de Seattle de hace aproximadamente 1100 años, y otros eventos cosísmicos en el sur de Puget Sound alrededor de esa época, fueron un solo evento que afectó a todo este bloque, con una magnitud de alrededor de 8, posiblemente desencadenado por un terremoto más profundo en la corteza. [ 33 ]
Se sabe muy poco sobre la estructura de la corteza profunda (por debajo de unos 30 km o 19 millas ), aunque este y otros estudios de tomografía sísmica (como el de Ramachandran 2001 ) ofrecen atisbos fascinantes.
Para las siguientes reseñas, la principal fuente de información es la base de datos de fallas y pliegues del Cuaternario (QFFDB) del Servicio Geológico de los Estados Unidos , que incluye detalles del descubrimiento, una descripción técnica y bibliografía para cada falla; se proporciona un enlace específico (cuando está disponible) al final de cada sección.
Falla de Devils Mountain

La falla de Devils Mountain (DMF) se extiende unos 125 km (75 millas) desde la ciudad de Darrington , en las estribaciones de la cordillera Cascade, hacia el oeste hasta el extremo norte de la isla Whidbey , y continúa hacia Victoria, Columbia Británica , donde se cree que la DMF se une al sistema de fallas de Leech River en el extremo sur de la isla de Vancouver . En Darrington, se observa que se conecta con la falla de Darrington, que se extiende casi 110 km hacia el sur para converger con la falla de Straight Creek (SCF), y luego gira cerca de Easton para alinearse con el lineamiento Olympic-Wallowa ; en conjunto, estas se conocen como la zona de falla de Darrington-Devils Mountain (DDMFZ).
La falla de Devils Mountain separa dos conjuntos similares pero distintivos de rocas mesozoicas (pre- terciarias , antes de la extinción de los dinosaurios) o más antiguas. Al norte se encuentra la melange Helena-Haystack (melange HH, púrpura en el diagrama de la derecha), y al sur los cinturones de melange occidental y oriental (WEMB, azul). Existen algunas relaciones interesantes. Por ejemplo, se ha encontrado roca de melange HH en la cresta de Manastash, 110 km al sur (observe la pequeña franja púrpura cerca de la parte inferior del diagrama). Además, la formación sedimentaria Chuckanut (parte del NWCS, verde) al norte de la DMF se correlaciona con las formaciones Suak y Roslyn justo al norte de la cresta de Manastash. Todo esto se explica por el movimiento de deslizamiento lateral derecho de la falla de Straight Creek , que se inició hace aproximadamente entre 50 y 48 Ma (millones de años). Esto ocurrió justo después de que el terreno que alberga las montañas Olympic entrara en contacto con el continente norteamericano. Estas melanges podrían haber sido islas o montes submarinos que quedaron atrapados entre el terreno olímpico y el continente norteamericano, y que fueron empujados ( obducidos ) hacia este último. Se han encontrado otras rocas similares en el afloramiento de Rimrock Lake (parte inferior del diagrama), en las islas San Juan y en el complejo de la costa del Pacífico a lo largo de la falla de la costa oeste en el lado oeste de la isla de Vancouver. Parece que todo el sistema de fallas DDMFZ y Leech River fue empujado hacia el margen continental primitivo desde una alineación original a lo largo de la OWL. Esta es una observación importante porque Strawberry Point, Utsalady Point, la isla Whidbey Sur y varias otras fallas sin nombre que se encuentran entre la DDMFZ y la OWL —todas las cuales convergen en el extremo occidental de la DDMFZ— parecen ser versiones intermedias de la DDMFZ. [ 34 ]
El movimiento en el segmento sur de la DDMFZ que converge con la SCF —la falla de Darrington— fue , como en la propia SCF, dextral. Y al igual que en la SCF, el movimiento de deslizamiento horizontal cesó entre 44 y 41 MA (debido a intrusiones plutónicas). Pero el segmento occidental —la falla de Devils Mountain— tiene movimiento izquierdista . Esto se debe a que el terreno Olympic se está moviendo (en relación con Norteamérica) hacia el noreste; su continua rotación en el sentido de las agujas del reloj es similar a una rueda gigante que rueda por el lado occidental del núcleo cristalino de North Cascade. La geología también sugiere que la DMF se está moviendo oblicuamente por una rampa que se eleva hacia el este, [ 35 ] posiblemente una antigua costa.
La falla de Devils Mountain es sísmicamente activa y existen evidencias de desplazamientos durante el Holoceno . Si sus 125 km de longitud se rompieran en un solo evento, el terremoto resultante podría alcanzar una magnitud de hasta 7,5. Sin embargo, hay indicios de que la falla está segmentada, lo que podría limitar la ruptura y la magnitud del terremoto. [ 36 ]
- Falla n.° 574 de la base de datos QFFDB del USGS, Falla de Devils Mountain
Fallas de Strawberry Point y Utsalady Point
Las ramificaciones de la falla de Devils Mountain, que se extiende hacia el este, cruzan el extremo norte de la isla Whidbey en la bahía de Dugualla y el lado norte de Ault Field (Base Aeronaval de la Isla Whidbey). A solo cuatro millas (6 km) al sur, la ciudad de Oak Harbor se extiende sobre varios tramos de la falla de Utsalady Point (UPF) mientras se dirigen aproximadamente hacia el este-sureste hacia Utsalady Point en el extremo norte de la isla Camano . Y entre estas dos, la falla de Strawberry Point (SPF) bordea el lado sur de Ault Field, se divide en varias ramificaciones que rodean Strawberry Point y luego desaparece (posiblemente termina) bajo el delta del río Skagit . Se dice que tanto la SPF como la UPF son transpresionales de deslizamiento oblicuo; es decir, las fallas muestran deslizamiento tanto horizontal como vertical a medida que los bloques de la corteza se comprimen entre sí. Estas fallas también forman los límites norte y sur de la roca preterciaria elevada , lo que sugiere que las fallas se unen a un nivel inferior, muy parecido a un modelo de las fallas de Seattle y Tacoma, pero a menor escala. Los estudios de reflexión sísmica marina a ambos lados de la isla Whidbey extienden la longitud conocida de estas fallas a al menos 26 y 28 km (aproximadamente 15 millas). La longitud real de la UPF es probablemente el doble, ya que forma el margen sur de una alta aeromagnética que se extiende otros 25 km hacia el sureste. [ 37 ] Las trincheras en la UPF (en un escarpe identificado por LIDAR) muestran al menos un terremoto del Holoceno y probablemente dos de magnitud 6,7 o más, el más reciente entre 1550 y 1850 d. C., y posiblemente desencadenado por el terremoto de Cascadia de 1700. [ 38 ] Estos terremotos probablemente causaron tsunamis, y varias ubicaciones cercanas tienen evidencia de tsunamis no correlacionados con otros terremotos conocidos.
Aunque existe una pequeña elevación de roca preterciaria entre la SPF y la UPF, esta no se ajusta realmente al patrón de elevación y cuenca descrito anteriormente debido a la pequeña escala (2 km de ancho en lugar de unos 20), y porque la elevación aquí es completamente como una cuña que se desprende entre dos fallas casi verticales, en lugar de ser forzada sobre una rampa como la involucrada en las fallas de Seattle y Tacoma. Tampoco esta elevación delimita ninguna cuenca significativa entre ella y la Falla de Devils Mountain. [ 39 ] Con base en el estudio de reflexión sísmica marina en el Estrecho de Juan de Fuca, se ha sugerido que la DMF, la SPF y la UPF están conectadas estructuralmente (al menos en el segmento que cruza la Isla Whidbey). [ 40 ]
- Falla n.° 571 de la base de datos QFFDB del USGS, Falla de Strawberry Point
- Falla n.° 573 de la base de datos QFFDB del USGS, Falla de Utsalady Point
Falla del sur de la isla Whidbey

La falla de la isla Whidbey meridional (SWIF) es un límite de terreno significativo que se manifiesta como una zona de aproximadamente cuatro millas de ancho de falla transpresiva compleja con al menos tres ramificaciones. [ 42 ] Los estudios de reflexión sísmica marina muestran que se extiende hacia el noroeste a través del extremo oriental del estrecho de Juan de Fuca. [ 43 ] Justo al sur de Victoria, Columbia Británica, se cruza con la falla de Devils Mountain, que se extiende hacia el oeste (revisada anteriormente), y se fusiona con ella, [ 44 ] o la cruza (y posiblemente la trunca) para conectarse con la falla de Leech River. [ 45 ] La falla de Leech River ha sido identificada como el borde norte de la Formación Crescent (también conocida como Formación Metchosin, parte del terreno Siletzia que subyace a gran parte del oeste de Washington y Oregón). [ 46 ] Los estudios de tomografía sísmica muestran que esta porción de la SWIF marca un fuerte contraste de velocidades sísmicas, como se espera de los basaltos de la Formación Crescent en contacto con las rocas del basamento metamórfico de la provincia geológica de Cascades al este. [ 47 ]
Hacia el sureste, la SWIF pasa por Admiralty Inlet (pasando Port Townsend ) y cruza la parte sur de la isla Whidbey , llegando al continente entre Mukilteo y Edmonds . Esta sección de la SWIF forma el lado suroeste de la cuenca Everett [ 48 ] (véase el mapa ), que es notablemente asísmica, ya que prácticamente no se han producido terremotos superficiales (a menos de 12 km de profundidad) allí, ni en la sección de la SWIF adyacente, en los primeros 38 años de registro instrumental. [ 49 ] Sin embargo, también es notable que "la mayor parte de la sismicidad en el norte de Puget Sound ocurre a lo largo y al suroeste de la falla sur de la isla Whidbey a profundidades típicas de 15 a 27 km dentro de la parte inferior de la Formación Crescent". [ 50 ]
El contraste de velocidades sísmicas que se observa al noroeste no está presente en esta sección, lo que sugiere que no se trata del contacto entre la Cordillera Costera y la Cordillera de las Cascadas. [ 44 ] Se desconoce la importancia de esto: si el borde de la Formación Crescent (e implícitamente del terreno de Siletz) gira hacia el sur (se discute más adelante ), o si el basamento metamórfico es reemplazado aquí por otra roca volcánica. Se ha sugerido que un cambio correspondiente en el carácter de la SWIF puede reflejar un cambio en la dirección de la deformación cortical regional. [ 51 ] Antes del año 2000, las prominentes anomalías aeromagnéticas sugerían fuertemente que la zona de falla continuaba hacia el sureste, tal vez hasta la ciudad de Duvall , pero esto era incierto ya que la SWIF está en gran parte oculta y los débiles rastros superficiales generalmente borrados por el desarrollo urbano. Desde el año 2000, estudios de LIDAR y datos aeromagnéticos de alta resolución han identificado escarpes cerca de Woodinville que las excavaciones han confirmado que son de origen tectónico y geológicamente recientes. [ 52 ]
Los mapas posteriores muestran que la SWIF rodea el extremo oriental de la cuenca de Seattle para fusionarse con la Zona de Falla de Rattlesnake Mountain (RMFZ); se cree que la RMFZ, a pesar de la curvatura de aproximadamente 15° y el contexto diferente, es la extensión meridional de la SWIF. [ 53 ] Se calcula que entre Victoria y aproximadamente Fall City, la longitud de la SWIF es de unos 150 km (90 millas). [ 54 ]
Se ha sugerido que la SWIF podría extenderse más allá de su intersección con la RMFZ (con solo ramificaciones periféricas que giran para unirse a la RMFZ) para cruzar las Cascadas y eventualmente fusionarse con el Lineamiento Olympic-Wallowa o cruzarlo ; [ 55 ] un estudio de características regionales sugiere tal patrón. [ 56 ] Pero el mapeo detallado justo después de la intersección muestra solo un patrón de fallas complejo y confuso, sin ninguna indicación de que haya, o no haya, fallas continuas. [ 57 ] Actualmente no se planea mapear áreas más al este que podrían aclarar el patrón. [ 58 ]
Los estudios paleosismológicos del SWIF son escasos. Un estudio comparó la elevación relativa de dos marismas en lados opuestos de la isla Whidbey y determinó que hace aproximadamente 3000 años un terremoto de magnitud 6,5-7,0 causó un levantamiento de 1 a 2 metros. [ 59 ] Otro estudio identificó una banda inusualmente ancha de escarpes que pasa entre Bothell y Snohomish , con varios escarpes en las cercanías de la controvertida planta regional de tratamiento de aguas residuales Brightwater del condado de King que muestran al menos cuatro y posiblemente nueve eventos en el SWIF en los últimos 16 400 años. [ 60 ] Tales riesgos sísmicos fueron un problema importante en la ubicación de la planta, ya que está ubicada entre dos corrientes activas y las tuberías de entrada y salida cruzan múltiples zonas de terreno alterado. [ 61 ]
- Falla n.° 572 del USGS QFFDB, Falla del sur de la isla Whidbey
Cinturón de Rogers
Al norte de Everett se encuentra un área de crestas paralelas y drenajes fluviales orientados aproximadamente de noroeste a sureste, evidentes incluso en mapas no geológicos. [ 62 ] Estas crestas (parte de un patrón regional más amplio que refleja las raíces de la antigua Cordillera de Calkins [ 63 ] ) están formadas por sedimentos que se acumularon en la cuenca de Everett durante el Eoceno y que posteriormente fueron plegados por compresión dirigida hacia el noreste contra la roca más antigua del Cretácico y el Jurásico al este, que limita la llanura de Puget. En el borde de esta roca más antigua se encuentra el Cinturón de Rogers, una zona geológicamente interesante que se extiende desde el área de Sultan (al este de Everett) hasta Mount Vernon (justo al norte de la curva de la Falla de Devils Mountain). Al observar estas características topográficas, algunos gradientes de gravedad paralelos y una "zona muy activa de sismicidad menor", William Rogers infirió en 1970 una "falla u otra característica estructural importante". [ 64 ]
La zona de fallas de Bellingham Bay-Chaplain fue cartografiada por primera vez por Cheney en 1976 como extendiéndose desde cerca del lago Chaplain (al norte de Sultan) hacia el noroeste pasando por Bellingham Bay. Las dudas sobre la conectividad de estas fallas llevaron al abandono de este nombre en 1986 [ 65 ] cuando Cheney cartografió la falla de Mount Vernon (MVF) desde cerca de Sultan hacia el noroeste pasando por la isla Lummi (lado oeste de Bellingham Bay, visible en la parte superior del mapa ), cruzando la falla de Devils Mountain ( DMF , parte de la zona de fallas de Darrington-Devils Mountain) cerca de Mount Vernon. Cheney también cartografió la falla del lago Chaplain , paralela y justo al este de la MVF, desde el lago Chaplain hasta Granite Falls .
El mapeo detallado de esta área desde 2006 ha revelado un complejo patrón de fallas. En el extremo norte, la Zona de Falla de McMurray (MFZ), de desplazamiento lateral derecho, se extiende a ambos lados del lago McMurray, justo al sur de la Falla de Devils Mountain, y se sospecha que es una falla limitante importante. [ 66 ] Esta se encuentra en un lineamiento topográfico que se alinea con Mount Vernon al norte y, al sur, con la ciudad de Granite Falls y el lago Chaplain (justo al norte de Sultan).
La falla de Woods Lake , que pasa junto al lago Chaplain, se corresponde más con la posición cartografiada del extremo sur de la falla de Mount Vernon de Cheney. [ 67 ] Sin embargo, la cartografía posterior muestra que la falla de Woods Creek (WCF), una franja de cuatro millas de ancho de fallas de deslizamiento oblicuo y de rumbo justo al oeste y que pasa directamente por debajo de Sultan, parece ser la falla más significativa y está mejor alineada con Mount Vernon. [ 68 ] Ambas fallas (y algunas otras) parecen terminar contra la falla de Sultan River de desplazamiento lateral izquierdo en el margen occidental de la zona de falla de Cherry Creek (CCFZ; véase la siguiente sección) con rumbo NNE. [ 69 ] La zona principal de fallas se extiende desde la falla de Woods Creek hasta la zona de falla de Granite Falls (GFFZ), ligeramente desplazada de la WCF y que pasa por debajo de la ciudad de Granite Falls. [ 70 ] Aunque la sección intermedia no ha sido cartografiada, los geólogos creen que la GFFZ se conecta con la FZ de McMurray al norte y forma el límite oriental de la cuenca de Everett. [ 71 ]
Estas fallas atraviesan el Cinturón de Mélange Occidental (WMB; área azul en el mapa ), expuesto desde North Bend (en la Interestatal 90) hasta Mount Vernon. [ 72 ] El WMB es un conjunto de rocas del Jurásico Tardío y Cretácico (algunas de hasta 166 millones de años de antigüedad) acumuladas en la cuña de acreción (o prisma) de una zona de subducción. [ 73 ] La presencia de detritos del Batolito de Idaho [ 72 ] indica una ubicación anterior más cercana al sur de Idaho. Algunas de estas fallas posiblemente se desarrollaron en el Mesozoico, cuando estos depósitos estaban en la cuña de acreción; [ 72 ] las fallas transversales con rumbo NE y NNE que forman las diversas cuencas resultaron de un cambio posterior a la transtensión. [ 74 ]
Las unidades ígneas del Eoceno temprano en el área parecen ser parte de un cinturón magmático de 49 a 44 Ma que apareció justo después de la llegada de Siletzia , y posiblemente asociado con ese evento. [ 75 ]
Los lineamientos topográficos fuertemente expresados en el extremo norte del Cinturón de Rogers plantean un problema desconcertante, ya que no muestran un desplazamiento definido donde son bisecados por la falla de deslizamiento oblicuo sinistral de Devils Mountain. La alternativa, que fallas más recientes en el Cinturón de Rogers hayan desplazado la DMF —Cheney argumentó que la MVF había desplazado la DMF 47 km al norte, pasando la isla Lummi— es contraria al consenso predominante de que la DMF no está desplazada. [ 76 ]
Zona de falla de Cherry Creek
La zona de falla de Cherry Creek (CCFZ) fue descubierta en 2010 mientras se cartografiaba el área en el extremo norte de la zona de falla de Rattlesnake Mountain (RMFZ). [ 77 ] Desde un punto justo al norte de Carnation, el borde oriental de la CCFZ (aquí tiene aproximadamente tres cuartos de milla de ancho) se puede seguir a lo largo de Harris Creek, cruzando el tramo superior de Cherry Creek, hasta llegar finalmente a la ciudad de Sultan . Aquí, el ramal principal en el borde occidental se fusiona con la falla del río Sultan bajo el río Sultan. [ 78 ] Se proyecta que se extienda más allá del lago Chaplain, y tal vez hasta el extremo este del monte Pilchuck . [ 79 ] Se considera una estructura "principalmente activa o potencialmente activa". [ 80 ]

En el denso conjunto de zonas de falla activas o potencialmente activas descubiertas en el valle inferior de Snoqualmie, la zona de falla de Cherry Creek es particularmente notable porque al este de Duvall [ 81 ] atraviesa un punto de alta sismicidad activa, incluido el terremoto de Duvall de 1996 de magnitud 5,3. [ 82 ] Los desplazamientos en la falla de Monroe, orientada de este a oeste (lado sur del río Skykomish), los mecanismos focales de los terremotos y las indicaciones cinemáticas muestran que la CCFZ es una falla de deslizamiento lateral izquierdo , posiblemente con cierto movimiento oblicuo (hacia arriba en el lado este). [ 83 ]
La CCFZ parece estar relacionada con la zona de falla paralela de Tokul Creek al sur; ambas parecen ser fallas conjugadas [ 84 ] con la SWIF de orientación noroeste. [ 85 ] La falla de Tokul Creek (TCF) se dirige al NNE desde Snoqualmie, alineada con un posible desplazamiento del Cinturón de Melange Occidental [ 86 ] y con un valle que atraviesa el río Skykomish; actualmente se considera de importancia regional. [ 87 ]
Zona de falla de Rattlesnake Mountain
Rattlesnake Mountain es una prominente cresta con orientación noroeste, ubicada justo al oeste de North Bend (a unos 40 km al este de Seattle). Coincide con, y posiblemente sea resultado del levantamiento de, la Zona de Falla de Rattlesnake Mountain (RMFZ), una franja de al menos once fallas que muestran movimientos tanto de deslizamiento vertical (buzamiento) como de deslizamiento lateral derecho. [ 88 ] (Véase el mapa adyacente. En el mapa superior, estas están representadas por el par de líneas punteadas en la parte inferior derecha. Otra montaña y zona de falla con el mismo nombre se encuentran cerca de Pasco ; véase la Falla n.° 565 de QFFDB ).
El extremo sur de Rattlesnake Mountain se trunca en el Lineamiento Olímpico-Wallowa (OWL), y las fallas giran hacia el este para unirse con el OWL. [ 89 ] El extremo norte de la montaña cae donde cruza el extremo oriental de la Falla de Seattle , que a su vez termina en la RMFZ; Rattlesnake Mountain forma el borde oriental del Elevamiento de Seattle . [ 90 ]
La RMFZ continúa hacia el noroeste pasando Fall City y Carnation, donde se han cartografiado ramificaciones de la RMFZ que giran suavemente de 15 a 20° hacia el oeste para encontrarse con la zona de falla de la isla Whidbey meridional (SWIF, mencionada anteriormente); por lo tanto, la RMFZ se considera una extensión de la SWIF. [ 91 ] La relación entre estas dos zonas de falla no está del todo clara. Se esperaría que el deslizamiento a lo largo de la SWIF continuara hacia el este-sureste hasta fusionarse con la OWL, pero en cambio parece estar tomando un atajo ("paso a la derecha") a lo largo de la RMFZ. [ 92 ] Aquí es donde la SWIF se encuentra con el borde de los cinturones de melange occidental y oriental (restos de una zona de subducción del Cretácico medio [ 93 ] ); la RMFZ es donde el levantamiento de Seattle está siendo forzado contra el cinturón de melange occidental [ 94 ]
Hacia el norte, el Cinturón de Melange se manifiesta como el Cinturón de Rogers , una zona de plegamiento de baja amplitud que se extiende desde Monroe hasta Mount Vernon ; el borde occidental aparente de esta zona coincide con la Zona de Falla de Rogers (RMFZ). Al sur de Monroe, los pliegues del Cinturón de Rogers están ocultos por formaciones volcánicas posteriores, pero otras fallas paralelas a la RMFZ (por ejemplo, las zonas de falla del Valle de Snoqualmie y del Pantano de Johnson) extienden la tendencia general de fallas en dirección noroeste hasta Monroe. [ 95 ]
(La zona de falla de Rattlesnake Mountain no está incluida en QFFDB).
Falla del límite de la cordillera costera
La Falla del Límite de la Cordillera Costera (CRBF) es una hipótesis, prevista en base a consideraciones tectónicas, que podría correlacionarse parcialmente con una o más fallas actualmente conocidas, o bien podría implicar fallas aún no descubiertas. En pocas palabras, la roca del basamento en el lado oeste de Puget Sound no coincide con la roca del basamento en el lado este. Al oeste de Puget Sound, el basamento tectónico de la provincia geológica de la Cordillera Costera son los basaltos marinos de aproximadamente 50 millones de años (Ma) de la Formación Crescent, parte del terreno de Siletzia que subyace al oeste de Washington y Oregón. Al este de Puget Sound, el basamento de la provincia de Cascades son diversas rocas metamórficas preterciarias ( más antiguas que 65 Ma). En algún punto entre Puget Sound y las estribaciones de Cascades, estas dos provincias geológicas entran en contacto. [ 96 ] Dado que la yuxtaposición de diversas estructuras tectónicas dispares en el noroeste de Washington requiere un movimiento de deslizamiento lateral significativo, se espera además que este contacto sea una falla importante. [ 97 ]
El extremo norte de la Formación Crescent (también conocida como Formación Metchosin) se ha identificado como la Falla del Río Leech, de orientación este-oeste , en el extremo sur de la Isla de Vancouver. [ 98 ] Esta falla gira y discurre justo al sur de Victoria, casi en línea con la SWIF. Los estudios de tomografía sísmica muestran un cambio en las velocidades sísmicas a través del extremo norte de la SWIF, lo que sugiere que también forma parte del contacto Cordillera Costera-Cascadas. Por lo tanto, parece razonable que el resto de la SWIF (y su aparente extensión, la RMFZ) siga el contacto Cordillera Costera-Cascadas y (al estar activas estas fallas) constituya la CRBF.
Un problema con esto es que las partes de la SWIF al este de Puget Sound no muestran los contrastes de velocidad que indicarían tipos de roca contrastantes. [ 44 ] Otro problema con la SWIF/RMFZ como CRBF es que se requiere un gran paso hacia el oeste para conectar desde la RMFZ con la Zona de Saint Helens (SHZ; ver mapa ), mientras que la RMFZ gira hacia el este para alinearse con la OWL. [ 99 ] Este último problema se resuelve parcialmente porque hay un lugar de sismicidad, y presumiblemente fallas, que se extiende desde el extremo norte de la SHZ hasta el extremo norte de la Zona Occidental de Rainier (ver Fig. 48 ), a lo largo del borde de una formación conocida como el Conductor de las Cascadas del Sur de Washington . [ 100 ]
Sin embargo, datos gravimétricos y de otro tipo sugieren que cerca del extremo sur de la isla Whidbey, el contacto de la Formación Crescent podría alejarse de la SWIF, e incluso podría ser reentrante bajo el norte de Seattle, [ 101 ] formando el lado noroeste de la cuenca de Seattle, y posiblemente conectándose con la recientemente reportada "tendencia Bremerton" de fallas que se extiende desde el extremo sur del Hood Canal, a través de Sinclair Inlet (Bremerton), y cruza Puget Sound. [ 102 ] O el margen de Crescent podría simplemente (y silenciosamente) extenderse hacia el sur-sureste bajo Seattle hasta la WRZ. [ 103 ] Otra tomografía sísmica ha sugerido tentadoramente tres filamentos con rumbo norte bajo Seattle, y un cuarto justo al este del lago Washington. [ 104 ] Aunque no hay evidencia directa de fallas importantes con rumbo norte bajo Seattle, esta perspectiva parece estar respaldada por la comunidad geológica. [ 105 ]
Cómo podría discurrir la CRBF al norte de Seattle (específicamente, al norte de la OWL, que Seattle atraviesa) es desconocido e incluso cuestionado, ya que no hay evidencia directa de tal falla. [ 106 ] Hay una visión intrigante de Stanley, Villaseñor y Benz (1999) (ver Fig. 64, en línea ) de que el borde de la Formación Crescent se desplaza hacia el oeste a lo largo de la Falla de Seattle, y la Cuenca de Seattle resulta de una brecha entre la parte principal de Siletiza y un bloque norte que se ha separado.
Falla de Seattle
La falla de Seattle es una zona de fallas inversas y de empuje complejas —entre las líneas E y F del mapa— de hasta 7 km de ancho y más de 70 km de largo que delimita el borde norte del levantamiento de Seattle. Destaca por su orientación este-oeste, su profundidad hasta el lecho rocoso y el peligro que representa para un centro de población urbana. [ 107 ]

La falla de Seattle se identificó por primera vez en 1965 [ 108 ] , pero no se documentó como una falla activa hasta 1992 con un conjunto de cinco artículos que establecieron que hace unos 1100 años (900-930 d. C.) un terremoto de magnitud 7+ elevó Restoration Point y Alki Point, hundió West Point (los tres triángulos blancos en la cuenca de Seattle en el mapa ), causó deslizamientos de rocas en las montañas Olympic, deslizamientos de tierra en el lago Washington y un tsunami en Puget Sound. [ 109 ] Se extiende hacia el este hasta (y probablemente termina en) la Zona de Falla de Rattlesnake Mountain (RMFZ; la extensión sur de la SWIF) cerca de Fall City . Esto parece razonable desde el punto de vista geológico, ya que tanto la SWIF como la RMFZ parecen ser el contacto entre el basamento de la Formación Crescent del Terciario de Puget Sound al oeste y las rocas del basamento del cinturón de mélange del Mesozoico (pre-terciario) más antiguas bajo las Cascadas al este. [ 110 ]
Estructura

La falla de Seattle es la más estudiada de las fallas regionales, lo que ha dado lugar a varios modelos de su estructura, que también podrían ser relevantes para otras fallas. En el modelo de cuña de Pratt et al. (1997), una placa de roca —principalmente basaltos de la Formación Crescent— de unos 20 km de espesor se eleva sobre una rampa principal de material más profundo; esto forma el levantamiento de Seattle. La zona de falla de Seattle es donde el borde frontal de la placa, al llegar a la cima de la rampa, se fractura y se desliza hacia la cuenca de Seattle. En este modelo, la zona de falla de Tacoma es principalmente el resultado de ajustes locales a medida que la placa se curva hacia arriba en la base de la rampa.
El modelo de dúplex de techo pasivo de Brocher et al. (2001) , [ 111 ] basado en datos de tomografía sísmica del experimento "Investigación de peligros sísmicos en Puget Sound" (SHIPS), conserva los conceptos de placa de empuje y rampa maestra, pero interpreta la falla de Tacoma como una falla inversa (o empuje inverso) que se inclina hacia el norte hacia la falla de Seattle inclinada hacia el sur (ver diagrama); como resultado, el levantamiento de Seattle se está elevando como un horst .
Si bien estos modelos difieren en algunos detalles, ambos indican que la falla de Seattle en sí misma es capaz de generar un terremoto de magnitud 7,5. [ 112 ] Pero si la falla de Seattle se rompiera junto con otras fallas (discutidas anteriormente ), se liberaría mucha más energía, del orden de ~M 8. [ 113 ]
Cuestión de terminación occidental
La determinación del término occidental de la falla de Seattle ha sido problemática y tiene implicaciones para todo el lado occidental de la llanura de Puget. Inicialmente no se especificó y se indicó vagamente que estaba al oeste de Restoration Point (es decir, al oeste de Puget Sound). [ 114 ] Una opinión temprana fue que "la falla de Seattle parece estar truncada por la falla de Hood Canal... y no se extiende hacia las montañas Olympic". [ 115 ] Esto parece bastante razonable, ya que Hood Canal es un límite fisiográfico prominente entre las montañas Olympic y las llanuras de Puget, y se cree que es la ubicación de una falla importante. [ 116 ] Autores posteriores tuvieron la suficiente confianza como para trazar la falla al oeste de Bremerton hasta justo al norte de Green Mountain (la esquina noroeste del levantamiento de Blue Hills – ver "E" en el mapa – una exposición topográficamente prominente de basalto elevado) y justo antes de Hood Canal; [ 117 ] pero reacios a trazar un mapa de la falla más al oeste, ya que el distintivo lineamiento aeromagnético utilizado para localizar la falla de Seattle desaparece justo al oeste de Bremerton. [ 118 ]
Estudios de la falla de Seattle al oeste de Bremerton han revelado una complejidad de estructura geológica y fallas. [ 119 ] Varios estudios muestran que el ramal más meridional de la SF, una vez pasada Green Mountain, gira hacia el suroeste, hacia las fallas de Saddle Mountain y Frigid Creek. [ 120 ] Sin embargo, la zona de falla de Saddle Mountain no está alineada exactamente de forma recíproca, [ 121 ] tendiendo más hacia el norte hasta donde encuentra fallas con orientación oeste-este (incluida la zona de falla de Hamma Hamma ) que parecen ser una extensión hacia el oeste de la zona de falla de Seattle. [ 122 ] Esta tendencia se extiende más al norte donde el lineamiento de Pleasant Harbor parece terminar otras extensiones hacia el oeste de la SFZ. [ 123 ] Otros estudios tienen fallas que se extienden al NO o al ONO desde la SF hacia Dabob Bay; [ 124 ] estas ahora se reconocen como parte de la zona de falla de Dabob Bay. [ 125 ] Si bien se está desarrollando cierta coherencia, la historia no está completa: las fallas identificadas aún no explican gran parte de la sismicidad de la región. [ 126 ]
Una perspectiva emergente sugiere que la falla de Dewatto marca el borde occidental del levantamiento de Seattle, relativamente rígido (véase el mapa ). Es probable que la acomodación de la deformación (desplazamiento) entre la falla de Seattle y la zona de deformación de Saddle Mountain se distribuya a través de los sedimentos más maleables de la cuenca de Dewatto; esto, junto con la mayor profundidad de la Formación Crescent, podría explicar la expresión atenuada de la falla de Seattle al oeste de Green Mountain. [ 127 ]
- Falla n.° 570 de la base de datos QFFDB del USGS, Falla de Seattle
Zona de falla de Tacoma

La falla de Tacoma (a la derecha, y también entre las líneas C y D en el mapa de elevación y cuenca, arriba ) justo al norte de la ciudad de Tacoma, Washington, ha sido descrita como "una de las anomalías geofísicas más llamativas en la llanura de Puget". [ 129 ] La parte occidental es una falla inversa activa con rumbo este-oeste e inclinación hacia el norte que separa la elevación de Seattle y la cuenca de Tacoma, con aproximadamente 30 millas (50 km) de ruptura superficial identificada . Se cree que es capaz de generar terremotos de al menos magnitud 7, y hay evidencia de un terremoto de este tipo hace aproximadamente 1000 años, posiblemente el mismo terremoto documentado en la falla de Seattle 24 millas (38 km) al norte. [ 130 ] Es probable que esto no sea una coincidencia, ya que parece que las fallas de Tacoma y Seattle convergen en profundidad (ver diagrama arriba) de manera que la compresión norte-sur tiende a empujar la elevación de Seattle hacia arriba, lo que resulta en un movimiento de deslizamiento vertical en ambas zonas de falla. [ 131 ]
La falla de Tacoma fue identificada por primera vez por Gower, Yount y Crosson (1985) como una anomalía gravitacional ("estructura K") que se extiende hacia el este a través del extremo norte de las ensenadas de Case y Carr, luego hacia el sureste bajo la bahía de Commencement y hacia la ciudad de Puyallup . No fue hasta 2001 que se identificó como una zona de falla, [ 12 ] y solo en 2004 las excavaciones revelaron actividad del Holoceno . [ 132 ]

Se han rastreado escarpes asociados con el levantamiento del Holoceno de la falla de Tacoma hacia el oeste hasta el lago Prickett (suroeste de Belfair , ver mapa). [ 133 ] Inicialmente se sospechaba que la falla de Tacoma seguía una débil anomalía magnética hacia el oeste hasta la falla de Frigid Creek, [ 127 ] pero ahora se cree que se conecta con un fuerte gradiente de velocidad gravitacional, aeromagnética y sísmica que se dirige hacia el norte hacia Green Mountain (levantamiento de Blue Hills). Este es el lineamiento de Dewatto, que se cree que resulta de una falla de cabalgamiento de bajo ángulo con buzamiento hacia el este donde el flanco occidental del levantamiento de Seattle ha sido empujado hacia la esquina noroeste de la cuenca de Tacoma. Parece que el levantamiento de Seattle actúa como un bloque rígido, con las fallas de Tacoma, Dewatto y Seattle como las caras sur, oeste y norte, respectivamente. Esto puede explicar por qué las fallas de Seattle y Tacoma parecen haberse roto casi al mismo tiempo. [ 127 ]
La interpretación de la parte oriental de la falla de Tacoma no está del todo definida. [ 134 ] La mayoría de los autores la relacionan con la fuerte anomalía gravitacional (que generalmente refleja la yuxtaposición de rocas de diferente densidad causada por la falla) y el lineamiento topográfico a lo largo de la bahía de Commencement. Este sigue el frente del monoclinal de Rosedale, una formación con una suave inclinación hacia el suroeste que conforma los acantilados sobre los que se asienta Tacoma.
Por otro lado, el carácter contrastante de los segmentos con rumbo este y sureste resulta inquietante, y el cambio de dirección es algo difícil de conciliar con las trazas de falla observadas. Especialmente porque los datos de reflexión sísmica [ 135 ] muestran que algunas fallas continúan hacia el este a través de la isla Vashon y el Paso Este de Puget Sound (la Zona del Paso Este , ZPE) hacia Federal Way y un anticlinal con rumbo este. Aún no se ha determinado si las fallas continúan hacia el este. La ZPE está activa, siendo el lugar del terremoto de magnitud 5 de Point Robinson de 1995. [ 136 ]
Hay evidencia de que la falla de Tacoma se conecta con la falla del río White (WRF) a través de la EPZ y Federal Way , bajo la cuenca de Muckleshoot (ver mapa ) [ 137 ] y de allí a la falla del río Naches . De ser así, se trataría de un importante sistema de fallas (de más de 185 km de longitud), que conectaría la llanura de Puget con el cinturón de pliegues de Yakima al otro lado de las Cascadas, con posibles implicaciones tanto para el lineamiento Olympic-Wallowa (al que discurre paralelo) como para la estructura geológica al sur del OWL.
- Falla n.° 581 de la base de datos QFFDB del USGS, Falla de Tacoma
Lineamiento de Dewatto
El flanco occidental del levantamiento de Seattle forma un fuerte gradiente de velocidad gravitacional, aeromagnético y sísmico conocido como el lineamiento de Dewatto . [ 138 ] Surge del contraste entre el basalto más denso y magnético de la Formación Crescent, que se elevó hacia el este, y los sedimentos glaciares que llenaron la cuenca de Dewatto hacia el oeste. [ 139 ] El lineamiento de Dewatto se extiende desde el extremo occidental de la falla de Tacoma (véase el mapa inmediatamente superior) hacia el norte, en dirección a Green Mountain, en el extremo occidental de la falla de Seattle.
El análisis cinemático sugiere que si el acortamiento (compresión) en la llanura de Puget está dirigido hacia el noreste (es decir, paralelo al Hood Canal y la zona de deformación de Saddle Mountain) y por lo tanto oblicuo al lineamiento de Dewatto, debería estar sujeto a fuerzas de deslizamiento horizontal y vertical, lo que implica una falla. [ 140 ] El modelado geofísico reciente sugiere que el lineamiento de Dewatto es la expresión de una falla de cabalgamiento ciega (oculta), de bajo ángulo y buzamiento hacia el este, llamada falla de Dewatto . [ 141 ] (Originalmente llamada falla de Tahuya. [ 142 ] ) Esto refleja el cabalgamiento hacia el oeste del levantamiento de Seattle en la cuenca de Dewatto, una extensión noroccidental de la cuenca de Tacoma. Esta interpretación sugiere que el levantamiento de Seattle actúa como un bloque rígido y posiblemente explica la conexión cinemática por la cual los grandes terremotos pueden implicar rupturas en múltiples fallas: las fallas de Seattle, Dewatto y Tacoma representan las caras norte, oeste y sur de un solo bloque. [ 143 ] Dicha interconexión también sugiere una capacidad para terremotos de mayor magnitud (> M 7 para la falla de Seattle); se desconoce la magnitud del aumento del riesgo. [ 144 ]
Falla del Hood Canal

Hood Canal marca un cambio abrupto de fisiografía entre la llanura de Puget y las montañas Olympic al oeste. Con base en esto y en anomalías geofísicas, se infirió que existe una importante zona de falla de desgarre activa que se extiende desde el extremo sur de Hood Canal, a lo largo de la bahía de Dabob, y continúa hacia el norte en tierra. [ 145 ] Esto concuerda con algunas interpretaciones tectónicas regionales [ 146 ] que establecen un límite de terreno importante entre las montañas Olympic y la llanura de Puget, e implican una conexión (ya sea a través de la falla de Discovery Bay, o más cerca de Port Townsend) con las diversas fallas en el estrecho de Juan de Fuca . Este límite sería el contacto donde se acomoda el movimiento hacia el norte de la roca del basamento de la llanura de Puget contra la península Olympic; se esperaría que fuera una zona sismológica significativa.
Sin embargo, la falla de Hood Canal se ha "inferido en gran medida" [ 147 ] debido a la escasez de evidencia, incluyendo la falta de escarpes definidos y cualquier otro signo de sismicidad activa. Un estudio de 2001 [ 148 ] que utilizó tomografía sísmica de alta resolución cuestionó su existencia. Aunque un estudio de 2012 [ 149 ] interpretó una variedad diferente de datos tomográficos como mostrando la falla de Hood Canal, otros mapas "no han encontrado evidencia convincente de la existencia de esta falla", [ 150 ] la consideran dudosa, [ 151 ] la representaron "con un bajo nivel de confianza", [ 152 ] o la omiten por completo. [ 153 ] Por estas razones, ahora se trata de una falla cuestionada y se indica en el mapa como una línea discontinua.
Se está desarrollando una nueva perspectiva que plantea que el límite tectónico regional no se encuentra bajo Hood Canal, sino justo al oeste, involucrando la zona de falla de Saddle Mountain (que se analiza más adelante) y fallas asociadas. Esto se apoya en escarpes geológicamente recientes y otros signos de fallamiento activo en las fallas de Saddle Mountain, así como en el descubrimiento de un lineamiento geofísico que atraviesa Pleasant Harbor (al sur de Brinnon) y que parece truncar ramificaciones de la falla de Seattle. [ 154 ] Según esta perspectiva, Hood Canal es solo un sinclinal (buzamiento) entre las montañas Olympic y la llanura de Puget, y las fallas que se han encontrado allí son locales y discontinuas, auxiliares a la zona principal de fallamiento al oeste. [ 155 ] Al norte de la falla de Seattle, la acomodación del movimiento regional puede ocurrir a lo largo de la zona de falla de Dabob Bay , que tiene rumbo noroeste . [ 156 ]
- Falla n.° 552 de la base de datos QFFDB del USGS, Falla de Hood Canal
Fallas de Saddle Mountain

Las fallas de Saddle Mountain ( "Este" y "Oeste", y que no deben confundirse con otra falla de Saddle Mountain en el condado de Adams, al este de Washington [ 157 ] ) , son un conjunto de fallas inversas con orientación noreste en el flanco sureste de las montañas Olympic cerca del lago Cushman, descritas por primera vez en 1973 y 1975. [ 158 ] El movimiento vertical en estas fallas ha creado escarpes prominentes que han represado el lago Price y (justo al norte de Saddle Mountain) el pantano de Lilliwaup. Los rastros superficiales cartografiados tienen solo 5 km de longitud, pero las imágenes derivadas de LIDAR muestran lineamientos más largos, con los rastros cortando rastros aluviales del Holoceno. Un análisis reciente (2009) de datos aeromagnéticos [ 159 ] sugiere que se extiende al menos 35 km, desde la latitud de la falla de Seattle (el río Hamma Hamma) hasta unos 6 km al sur del lago Cushman. Otras fallas al sur y sureste —la falla de Frigid Creek y (al oeste) la falla de Canyon River— sugieren una zona de fallas extendida de al menos 45 km de longitud. Aunque la falla de Canyon River, con rumbo suroeste, no parece conectarse directamente con las fallas de Saddle Mountain, están alineadas en general y ambas se producen en un contexto similar de fallas del Mioceno (donde los estratos de la Formación Crescent han sido elevados por las montañas Olympic) y una anomalía aeromagnética lineal. [ 160 ] La falla de Canyon River es una falla importante en sí misma, asociada con un lineamiento de 40 km de longitud y escarpes distintivos del Holoceno tardío de hasta 3 metros. [ 161 ]
Aunque estas fallas están al oeste de la falla del Hood Canal (anteriormente considerada como el límite occidental de la llanura de Puget), nuevos estudios están revelando que la falla de Saddle Mountain y las fallas relacionadas se conectan con la zona de falla de Seattle. [ 162 ] Los estudios de trincheras indican grandes terremotos (en el rango de M 6 a 7,8) en las fallas de Saddle Mountain [ 163 ] casi al mismo tiempo (más o menos un siglo) que el gran terremoto en la falla de Seattle hace unos 1100 años (900-930 d. C.). [ 164 ] Tales terremotos representan una seria amenaza para las represas de la ciudad de Tacoma en el lago Cushman, [ 165 ] ubicadas en la zona de falla, [ 166 ] y para todos los que se encuentran aguas abajo en el río Skokomish . Se cree que la falla del río Canyon causó un terremoto de tamaño similar hace menos de 2000 años; [ 167 ] Esto representa un peligro particular para la presa de Wynoochee (al oeste). Se desconocen la historia y las capacidades de la falla de Frigid Creek.
- Falla n.° 575 de la base de datos QFFDB del USGS, Fallas de Saddle Mountain
Estructura de Olympia
La estructura Olympia , también conocida como la falla de la Legislatura [ 168 ] , es una anomalía gravitacional y aeromagnética de 80 km de longitud que separa los depósitos sedimentarios de la cuenca de Tacoma del basalto del levantamiento de Black Hills (entre las líneas A y B del mapa ). No se sabe que sea sísmica ; de hecho, hay muy poca sismicidad al sur de la cuenca de Tacoma hasta Chehalis [ 169 ] , y ni siquiera se ha establecido de forma concluyente que sea una falla.
Esta estructura se muestra en el mapeo gravitacional de 1965, pero sin comentarios. [ 170 ] Gower, Yount y Crosson (1985) , etiquetándola como "estructura L", la mapearon desde Shelton (cerca de las estribaciones olímpicas) hacia el sureste hasta Olympia (prácticamente justo debajo de la Legislatura estatal), directamente debajo de la ciudad de Rainier , hasta un punto al este de la falla de Doty , y aparentemente marcando el límite noreste de una banda de fallas con rumbo sureste en el área de Centralia-Chehalis. La interpretaron como "pliegues simples en el lecho rocoso del Eoceno", aunque Sherrod (1998) vio suficiente similitud con la falla de Seattle para especular que se trata de una falla de cabalgamiento. Pratt et al. (1997) , si bien observaron los "notables límites rectos que interpretamos como evidencia de control estructural", [ 171 ] se abstuvieron de llamar a esta estructura una falla. (Su modelo del levantamiento de Black Hills es análogo a su modelo de "cuña" del levantamiento de Seattle, comentado anteriormente , pero en dirección opuesta. Si fueran completamente análogos, entonces también podría aplicarse el modelo de "dúplex de techo", y la falla de Olympia sería una falla inversa similar a la falla de Tacoma).
El mapeo aeromagnético de 1999 mostró una anomalía muy prominente [ 172 ] (como la que normalmente indica un contraste de tipo de roca); esto, junto con la evidencia paleosismológica de un gran terremoto del Holoceno, ha llevado a sugerir que esta estructura "puede estar asociada con fallas". [ 173 ] Una razón para la cautela es que un estudio gravimétrico detallado no pudo determinar si la estructura de Olympia es, o no, una falla. [ 174 ] Aunque no se han encontrado rastros superficiales de fallas ni en los sedimentos glaciares del Holoceno ni en los basaltos de las Black Hills, [ 175 ] sobre la base de los registros de perforación de pozos se ha mapeado una falla que se extiende hacia el sureste desde el lago Offut (justo al oeste de Rainier); parece estar en línea con la falla más oriental mapeada en el área de Centralia-Chehalis. [ 176 ]
Un estudio de reflexión sísmica marina [ 177 ] halló evidencia de fallas en la desembocadura de Budd Inlet, justo al norte de la estructura Olympia, alineadas con leves lineamientos observados en las imágenes lidar. Estas fallas no están completamente alineadas con la estructura Olympia, sino que tienen una orientación N75O (285°) en lugar de N45O (315°). Se desconoce cómo se relacionan estas fallas con la estructura y si se trata de fallas profundas o fracturas debidas al plegamiento de la corteza superficial.
Se ha especulado que la OS podría conectarse con la zona sísmicamente activa de Saint Helens (que se analiza más adelante ), lo que implicaría que la OS está bloqueada y sometida a tensión, aumentando la posibilidad de un gran terremoto. [ 178 ] Alternativamente, la OS parece coincidir con un límite gravitacional en la corteza superior que se ha cartografiado extendiéndose hacia el sureste hasta The Dalles en el río Columbia, [ 179 ] donde hay un conjunto de fallas con una orientación similar. [ 180 ]
Que Olympia y el sur de Puget Sound corren riesgo de sufrir grandes terremotos se demuestra por la evidencia de subsidencia en varios lugares del sur de Puget Sound hace unos 1100 años. [ 181 ] Se desconoce si esto se debió a un gran terremoto de subducción, al terremoto conocido en la falla de Seattle por esas fechas, o a un terremoto en una falla local (por ejemplo, la estructura de Olympia); hay cierta evidencia de que hubo dos terremotos en un corto período de tiempo. Se ha informado de subsidencia datada entre 1445 y 1655 d. C. en Mud Bay (justo al oeste de Olympia). [ 182 ]
(No incluido en QFFDB.)
Falla de Doty

La falla de Doty , la más meridional de las fallas divisorias de elevación y cuenca revisadas aquí, y ubicada justo al norte de la cuenca de Chehalis , es una de las casi una docena de fallas cartografiadas en el distrito carbonífero de Centralia-Chehalis en 1958. [ 183 ] Si bien las ciudades de Centralia y Chehalis en el condado rural de Lewis pueden parecer distantes (aproximadamente 25 millas) de Puget Sound, esto todavía es parte de la llanura de Puget, y estas fallas, la geología local y el basamento tectónico subyacente parecen estar conectados con lo que está inmediatamente adyacente a Puget Sound. Y aunque las fallas en esta área no son notablemente sismogénicas, las fallas con rumbo sureste parecen estar en escalón con la estructura (¿falla?) de Olympia, y se dirigen hacia la definitivamente activa Zona de Saint Helens; esta parece ser una estructura a gran escala. La falla de Doty, en particular, parece haber cobrado prominencia entre los geólogos desde que se asoció con una anomalía aeromagnética, [ 184 ] y un informe del año 2000 le atribuyó la capacidad de generar un terremoto de magnitud entre 6,7 y 7,2. [ 185 ] La posibilidad de un gran terremoto en la falla de Doty representa un grave peligro para toda la región de Puget Sound, ya que amenaza las principales vías de comunicación económicas: en Chehalis solo existe una autopista (la Interestatal 5) y una línea ferroviaria que conecta la región de Puget Sound con el resto de la costa oeste; las únicas rutas alternativas son muy largas. [ 186 ]
La falla de Doty se ha cartografiado desde el lado norte del aeropuerto de Chehalis hacia el oeste hasta el antiguo pueblo maderero de Doty (al norte de Pe Ell), paralela a la mayor parte de esa distancia por su gemela, la falla de Salzer Creek , aproximadamente a media milla al norte. Ambas son fallas de deslizamiento vertical; el bloque entre ellas se ha levantado por fuerzas compresivas. La falla de Doty parece terminar contra, o posiblemente fusionarse con, la falla de Salzer Creek en Chehalis; la falla de Salzer Creek se traza otras siete millas al este de Chehalis. La longitud de la falla de Doty es problemática: el informe de 2000 la citó como 65 km (40 millas), pero sin comentarios ni citas. [ 187 ] Dicha longitud sería comparable a la de las fallas de Seattle o Tacoma, y capaz de generar un terremoto de magnitud 6.7. Pero no parece que se hayan realizado estudios de la estructura más profunda de estas fallas, ni si ha habido alguna actividad reciente.
La falla de Doty-Salzer Creek no se ajusta completamente al patrón regional de cuencas y elevaciones delimitadas por fallas descrito anteriormente . Limita el lado norte de la cuenca de Chehalis, pero el límite sur de la elevación de Black Hills es más propiamente la falla de Scammon Creek, de rumbo sureste , que converge con la falla de Doty-Salzer Creek justo al norte de Chehalis. [ 188 ] En el ángulo agudo entre estas se encuentra la pequeña elevación de Lincoln Creek, las colinas de Doty y un impresionante fragmento de basalto Crescent elevado (área rojiza en el borde oeste del mapa). La falla de Scammon Creek, de rumbo sureste, parece terminar en la falla de Salzer Creek (la relación exacta no está clara), y esta última continúa hacia el este durante otras siete millas. Sin embargo, la primera es solo la primera de al menos seis fallas paralelas más, de rumbo sureste, que cruzan la falla de Salzer Creek. Estas fallas son: la falla de Kopiah (nótese la curiosa curva), la falla de Newaukum , la falla de Coal Creek y otras tres fallas sin nombre. Justo después de ellas se encuentra la Estructura de Olympia paralela, que como lineamiento geofísico se ha rastreado hasta un punto directamente al este de Chehalis; [ 189 ] estas parecerían estar relacionadas de alguna manera, pero la naturaleza de esa relación aún no se conoce.
Aunque estas fallas solo se han rastreado a lo largo de una pequeña distancia, los anticlinales con rumbo sureste con los que están asociadas se extienden hasta Riffe Lake, cerca de Mossyrock . También están en rumbo con un enjambre de fallas en el río Columbia, que delimita The Dalles . Como todas estas son fallas inversas y de cabalgamiento , probablemente resultan de una compresión regional dirigida hacia el noreste. [ 190 ] Estas fallas también cruzan la Zona de Santa Helena (SHZ), una zona profunda de sismicidad con orientación norte-noroeste que parece ser el contacto entre diferentes bloques corticales. [ 191 ] Se desconoce cómo podrían estar conectadas.
Lo que distingue a la falla Doty-Salzer (y a la corta falla Chehalis, que se extiende hacia el este desde Chehalis) de las muchas otras fallas al sur de Tacoma es su orientación este-oeste; se desconoce la importancia de este hecho.
(No incluido en QFFDB. Véase Snavely et al. 1958 y el mapa geológico GM-34 para más detalles).
Zona de Santa Helena, Zona occidental del Monte Rainier

Las concentraciones más llamativas de sismicidad de la corteza media en el oeste de Washington fuera de Puget Sound son la Zona de Saint Helens (SHZ) y la Zona de Western Rainier (WRZ) en el borde sur de la llanura de Puget (ver mapa de sismicidad, derecha). [ 192 ] De hecho, es principalmente por su sismicidad que estas fallas son conocidas y han sido localizadas, ninguna muestra fallas superficiales. [ 193 ] La SHZ y la WRZ se encuentran justo fuera de la cuenca topográfica que constituye la llanura de Puget (ver imagen ), no participan en el patrón de elevación y cuenca , y a diferencia del resto de las fallas en la llanura de Puget (que son fallas inversas o de cabalgamiento que reflejan principalmente fuerzas compresivas) parecen ser fallas de rumbo ; reflejan un contexto geológico claramente diferente del resto de la llanura de Puget. En particular, al sureste del Monte Santa Helena y el Monte Rainier, reflejan un patrón regional de fallas orientadas hacia el noroeste, incluyendo la falla de Entiat en las Cascadas del Norte y las colinas de Portland, así como fallas relacionadas alrededor de Portland (véase el mapa de fallas de QFFDB ). Sin embargo, la Zona de Silencio (SHZ) y la Zona de Reducción de Riesgos (WRZ) podrían ser fundamentales para la geología regional de Puget Sound, revelando posiblemente aspectos profundos e importantes, y también podrían representar un riesgo sísmico significativo.

La WRZ y la SHZ están asociadas con el conductor de las Cascadas del Sur de Washington (SWCC), una formación de conductividad eléctrica mejorada [ 194 ] que se encuentra aproximadamente entre el lago Riffe y los montes St. Helens, Adams y Rainier, con un lóbulo que se extiende hacia el norte (delineado en amarillo, a la derecha). Esta formación, de hasta 15 km de espesor, está en gran parte enterrada (de uno a diez kilómetros de profundidad) y se conoce principalmente por magnetotelúrica y otros métodos geofísicos. [ 195 ] El límite suroeste del SWCC, donde se cree que está en contacto casi vertical con los basaltos del Eoceno de la Formación Crescent, forma una buena parte de la SHZ de 90 km (56 millas) de largo. En el lado este, donde se cree que el SWCC está en contacto con terrenos preterciarios acrecionados al cratón norteamericano , las cosas son diferentes. Si bien existe una zona corta (no mostrada) de sismicidad más débil cerca de Goat Rocks (un antiguo volcán del Plioceno [ 196 ] ) que podría estar asociada con el contacto, la sismicidad sustancialmente más fuerte de la WRZ está asociada con el anticlinal principal de Carbon River-Skate Mountain. [ 197 ] Este anticlinal , o pliegue elevado, y la menor anchura de la parte norte del SWCC, reflejan un episodio de compresión de esta formación. Es de gran interés que tanto el lóbulo norte del SWCC como el anticlinal de Carbon River estén alineados hacia Tiger Mountain (un bloque elevado del Grupo Puget de depósitos sedimentarios y volcánicos típicos de la llanura de Puget) y el anticlinal adyacente de Raging River (véase el mapa ). Los estratos expuestos más bajos de Tiger Mountain, los sedimentos marinos del Eoceno medio de la formación Raging River, podrían correlacionarse con el SWCC. [ 198 ]
¿Se extiende la SHZ hacia el norte? Aunque la Estructura Olympia (una falla sospechosa) se dirige hacia la SHZ y delimita el borde norte de una sección expuesta de la Formación Crescent, parece ser un pliegue de la corteza superior , parte de un patrón de plegamiento que se extiende hacia el sureste para cruzar el río Columbia cerca de The Dalles , y no está relacionado con la SHZ de la corteza media e inferior. [ 199 ] Se ha especulado que la SHZ podría extenderse bajo la península de Kitsap (centro de Puget Sound), posiblemente involucrada con una sección de la placa Juan de Fuca en subducción que se sospecha que está atascada. Las implicaciones de esto no son solo "la posibilidad de un terremoto cortical de moderado a grande a lo largo de la SHZ", sino que la tectónica bajo Puget Sound es más compleja de lo que se entiende hasta ahora, y puede implicar diferencias en los patrones de tensión regionales que no se reflejan en las evaluaciones actuales del riesgo sísmico. [ 200 ]
Estructura más profunda
El monte St. Helens y el monte Rainier se ubican donde sus zonas de falla asociadas hacen una curva (ver mapa, arriba). [ 201 ] (El monte Rainier está desplazado porque las fallas son profundas y los conductos no se elevan completamente verticalmente). Estas curvas se ubican donde interceptan una "estructura geológica sutil" [ 202 ] de "posible importancia fundamental", [ 203 ] una zona con rumbo NNE (línea "A" en el mapa) de varias fallas (incluida la falla de Tokul Creek NNE de Snoqualmie) y chimeneas volcánicas y cuerpos intrusivos del Mioceno temprano (alrededor de 24 Ma) que se extienden desde Portland hasta Glacier Peak ; [ 204 ] también marca el cambio en la orientación de la falla regional señalado anteriormente. Se cree que este lineamiento MSH-MR-GP refleja una "falla litosférica profunda y de larga duración que ha ejercido un control importante sobre la transferencia de magma a la corteza superior del sur de Washington durante aproximadamente los últimos 25 [millones de años]"; [ 203 ] se ha atribuido a la geometría de la placa Juan de Fuca en subducción . [ 205 ]
Una línea paralela ("B") a unos 25 kilómetros (15 millas) al oeste corresponde al límite occidental de una zona de sismicidad que se extiende desde la WRZ hasta el suroeste de Portland. Curiosamente, la extensión de la línea "B" al norte de la OWL es aproximadamente el límite oriental de la sismicidad de Puget Sound, siendo el resto del suroeste de Washington y las Cascadas del Norte relativamente asísmicas (véase el mapa de sismicidad, arriba). [ 206 ] Esta línea también puede marcar el límite noroccidental del SWCC. [ 207 ] Al norte de la RMFZ sigue un lineamiento topográfico que se puede rastrear hasta Rockport (en la autopista 20); [ 208 ] incluye la Zona de Falla de Cherry Creek al NNE de Carnation, lugar del terremoto de Duvall de 1965. [ 209 ] Entre las fallas de Cherry Creek y Tokul Creek paralela hay un contacto entre formaciones del Cinturón de Melange Occidental. [ 210 ] La zona entre estas dos líneas, que refleja cambios en la estructura regional, la sismicidad, la orientación de las fallas y posiblemente la estructura litosférica subyacente, parece ser un límite estructural importante en la llanura de Puget.
También se cruza en el Monte Santa Helena una línea con orientación NE (045°) (roja) de domos de tapón del Pleistoceno (aproximadamente 4 Ma) y un lineamiento topográfico (seguido en parte por la Carretera 12). [ 203 ] Esta línea es la más meridional de una banda de fallas con orientación NE y lineamientos topográficos que se extienden desde la costa de Oregón hasta las Cascadas del Norte. Una línea similar se alinea con la terminación de la WRZ, SHZ y la Zona de Falla de Gales Creek (al noroeste de Portland), con fallas a lo largo del curso superior del río Nehalem en la costa de Oregón, [ 211 ] y un contraste topográfico en la costa (entre la montaña Neahkahnie y el valle inferior del río Nehalem) lo suficientemente distinto como para ser visto en el mapa de sismicidad anterior (directamente al oeste de Portland). Otros lineamientos similares (como el que va de Astoria a Glacier Peak) se alinean con diversas características topográficas y cambios en la orientación de las fallas. Estos lineamientos se han asociado con posibles zonas de fallas en la corteza y la placa subducida. [ 212 ]
Estas características sugieren que la llanura meridional de Puget está influenciada por la corteza profunda e incluso por la placa de Juan de Fuca en subducción, pero aún se desconocen los detalles y las implicaciones.
Otros defectos
Actual
Hay numerosas otras fallas (o zonas de falla) en la llanura de Puget y en sus alrededores, estudiadas superficialmente y en su mayoría sin nombre. Estas suelen ser bastante cortas y no se cree que sean significativamente sismogénicas. Sin embargo, la mayor parte de la actividad sísmica no está asociada con ninguna falla conocida. [ 213 ] La sismicidad a veces ocurre en zonas, como se ha observado bajo Mercer Island, o desde el centro de Seattle hacia Kirkland [ 214 ] pero generalmente se desconoce si las zonas particulares reflejan fallas no descubiertas o si podrían ser la fuente de terremotos destructivos. El mapeo en curso está revelando más fallas. Por ejemplo, el mapeo a lo largo de la Zona de Falla de Rattlesnake Mountain ha revelado una compleja red de fallas activas o potencialmente activas a través (y probablemente más allá) del valle inferior de Snoqualmie, incluida la Zona de Falla de Cherry Creek , escenario del terremoto de Duvall de M 5.3 de 1996. [ 215 ] Las fallas de la isla San Juan y del río Leach que cruzan el extremo sur de la isla de Vancouver son importantes y sin duda están conectadas con las fallas de Darrington-Devils Mountain y del sur de la isla Whidbey, y ciertamente son de particular interés para los residentes de Victoria, BC. Pero se desconoce su importancia para el área de Puget Sound.
La falla de Little River (véase la QFFDB, falla 556 ) es representativa de una extensa zona de fallas a lo largo del lado norte de la península Olímpica y en el estrecho de Juan de Fuca (probablemente conectada con los sistemas de fallas en el extremo sur de la isla de Vancouver, véase el mapa de la base de datos de fallas ), pero estas se encuentran al oeste de los bloques corticales que subyacen a la llanura de Puget, y nuevamente se desconoce su posible impacto en la región de Puget Sound. Una de estas fallas, la zona de falla de Sequim (que se extiende hacia el este desde la ciudad de Sequim ), cruza la bahía de Discovery (y varias posibles extensiones de la falla de Hood Canal ) y limita el levantamiento de Port Ludlow ("levantamiento de origen desconocido" en el mapa ); parece extenderse hasta la falla de la isla Whidbey meridional. [ 216 ]
Se ha afirmado la existencia de una falla de Everett que discurre de este a noreste a lo largo de los acantilados entre Mukilteo y Everett , es decir, al este de la SWIF y en el borde sur de la cuenca de Everett , pero esto no parece haber sido corroborado. [ 217 ]
Se ha informado de la existencia de una falla de Lofall a partir de estudios de reflexión sísmica marina [ 216 ] , pero no se ha confirmado mediante excavaciones. Esta falla parece estar asociada con el anticlinal de arco de Kingston y forma parte del patrón de elevación y cuenca , pero se ve acortada debido a la geometría de la SWIF. No es particularmente sismogénica.
Aunque la falla de White River (WRF), en gran parte poco estudiada, parece estar justo fuera de la llanura de Puget, en realidad podría conectarse bajo la cuenca de Muckleshoot con la zona de East Passage y la falla de Tacoma ( mapa ). [ 218 ] Esto representaría un riesgo sísmico significativamente mayor del que se reconoce actualmente, especialmente porque se cree que la falla de White River se conecta con la falla de Naches River , que se extiende a lo largo de la autopista 410 en el lado este de las Cascadas hacia Yakima.
La falla de Straight Creek es una estructura importante en las Cascadas del Norte , pero no ha estado activa durante más de 30 millones de años. [ 219 ] Varias otras fallas en las Cascadas del Norte son más antiguas (desplazadas por la falla de Straight Creek) y no están relacionadas con las fallas en Puget Sound.
Se conjetura
En el pasado se propuso una falla de Puget Sound que recorría el centro de Puget Sound (y la isla Vashon ), [ 220 ] pero parece no haber sido aceptada por la comunidad geológica. Una falla de límite de la cordillera costera (CRBF, discutida anteriormente ) se infirió a partir de las diferencias en la roca del basamento al oeste y al este de Puget Sound (el contacto del núcleo de la Formación Crescent-Cascadia), y se cartografió arbitrariamente en varias ubicaciones, incluido el lago Washington; al norte de OWL, ahora se identifica generalmente con la falla de la isla Whidbey meridional. [ 221 ] No se sabe por dónde podría discurrir al sur de Seattle; se ha argumentado que discurre por debajo de Seattle [ 222 ] pero esto sigue siendo una conjetura.
El estudio de la deformación de la superficie sugiere posibles fallas no cartografiadas cerca de Federal Way, que se extienden entre Sumner y Steilacoom, y al sur de Renton. [ 223 ]
Véase también
Notas
- ↑ "La llanura de Puget es una cuenca estructural con orientación norte-sur flanqueada por rocas mesozoicas y terciarias de la cordillera Cascade al este y por rocas eocenas de las montañas Olympic al oeste." Barnett et al. 2010 , p. 2 , y véase la figura 1. La cuenca de Georgia, al norte, está relacionada estructuralmente, pero está delimitada topográficamente por las montañas Chuckanut cerca de Bellingham .
- ↑ Ballantyne, Pierepiekarz y Chang 2002 , pág. 2 .
- ↑ Bucknam, Hemphill-Haley y Leopold 1992 , pág. 1611 ; Fisher et al. 2005 , pág. 8 ; Karlin y Abella 1996 , pág. 6138 .
- ↑ Ballantyne, Pierepiekarz y Chang 2002 , pág. 11
- ↑ Stanley, Villaseñor y Benz 1999 , figuras 46–50 . Véanse los mapas .
- ↑ Harding y Berghoff 2000 , pág. 2 .
- ↑ Daneš et al. 1965 .
- ↑ Gower 1980 ; Gower, Yount y Crosson 1985 .
- ^ Barnett y col. 2010 , pág. 1
- ↑ Adams 1992 .
- ^ Haugerud y col. 2003 ; Harding y Berghoff 2000 ; Nelson y cols. 2003 , pág. 1369 ; Sherrod et al. 2004 ; Johnson y cols. 2004b , pág. 2299 .
- 1 2 Brocher et al. 2001 .
- ↑ Blakely, Wells y Weaver 1999 ; Blakely et al. 2002 .
- ↑ Calvert y Fisher 2001 .
- ^ Parsons y col. 1999 , figura 5a .
- ↑ Brandon y Calderwood 1990 .
- ↑ Troost, El origen de Puget Sound .
- ^ Pratt y otros. 1997 , pág. 27471 .
- ↑ Stanley, Villaseñor & Benz 1999 , pág. 43 .
- ↑ Blakely et al. 2002
- ↑ Tabor 1994 , págs. 217, 230 .
- ↑ Debido a la geometría del SWIF y el arco de Kingston, el "elevamiento de origen desconocido" entre ellos es menor, y la falla que separa el levantamiento del arco (la falla de Lofall, descubierta relativamente hace poco por Brocher et al. 2001 , p. 13557 ) es más corta; no es notablemente sismogénica.
- ↑ Estrictamente hablando, el borde sur del levantamiento de Black Hills sería la falla de Scammon Creek, que se dirige hacia el sureste y converge con la falla de Doty, que se dirige hacia el este, en Chehalis. En el ángulo entre estas se encuentra el pequeño levantamiento de Lincoln Creek, las colinas de Doty y, más al oeste, un impresionante fragmento de basalto Crescent. Si el patrón continúa hacia el suroeste, a lo largo de la sección transversal AA' en la figura 11 de Pratt (y sin el rastro cartografiado de la falla de Doty), entonces la siguiente cuenca está en Grays Harbor (no se muestra aquí). La secuencia de la falla de Doty/cuenca de Chehalis sigue la sección transversal XX' que se muestra en el mapa .
- ↑ Blakely et al. 2009b ; Blakely et al. 2011 , §5.2.1 .
- ↑ Véase Stanley et al. 1996 , figura 2 .
- ↑ Pratt et al. 1997 .
- ↑ Babcock et al. 1992 , p. 6799 .
- ↑ Pratt et al. 1997 , véase la figura 2; Johnson et al. 2004a , véase la figura 17.
- ^ Pratt y otros. 1997 , pág. 27486 .
- ↑ Logan et al. 1998 .
- ↑ Stanley, Villaseñor & Benz 1999 , pág. 46 , y ver figura 64.
- ^ Pratt y otros. 1997 , §4.2 ; Brocher et al. 2001 , §6.2
- ↑ Stanley, Villaseñor & Benz 1999 , págs. 45, 46 .
- ↑ Tabor 1994 , pág. 230 .
- ↑ Hayward et al. 2006
- ↑ Mapa geológico GM-61 (McMurray).
- ↑ Error 573 de QFFDB .
- ↑ Johnson et al. 2004b , p. 2313 .
- ↑ Mapa geológico GM-59 (Oak Harbor y Crescent Harbor).
- ↑ Hayward et al. 2006 , pág. 444 .
- ↑ Blakely y Sherrod 2006 .
- ↑ Fallo 572 de QFFDB ; Johnson et al. 1996 .
- ↑ Johnson et al. 1996 .
- ^ Brocher y cols . 2001 , §5.10 .
- ↑ Clowes et al. 1987 ; Johnson et al. 1996 , pág. 336 .
- ↑ Clowes et al. 1987 .
- ↑ Brocher et al. 2001 , §5.10 . Este contacto es la falla del límite de la Cordillera Costera, que se analiza más adelante.
- ↑ Johnson et al. 1996 , Fig. 1 ; Barnett et al. 2010 , Mapa 5 , en línea .
- ↑ Sherrod et al. 2008 , párrafo 11.
- ↑ Johnson et al. 1996 , pág. 351 .
- ↑ Sherrod et al. 2008 , párr. 71 .
- ↑ Blakely et al. 2004 (USGS OFR 04-1204); Sherrod et al. 2005 (USGS OFR 05-1136); Sherrod et al. 2008 ; Liberty & Pape 2008 .
- ↑ GM-67 , págs. 11, 12 (Fall City); GM-73 (North Bend); Dragovich et al. 2010a (Carnation).
- ↑ Sherrod et al. 2008 , párrafos 75, 78 y 84; Mapa geológico GM-67 .
- ↑ Sherrod et al. 2008 , §6.3, párr. 78 .
- ↑ Blakely et al. 2011. Su interpretación preferida es que la SWIF está desplazada hacia la derecha a lo largo de la RMFZ (párr. 71). Véase la figura 22.
- ↑ Dragovich y col. 2012 (Lago Alegría).
- ↑ El área del plan de mapeo a largo plazo y el estado actual del mapeo planificado se pueden ver en el DNR del estado de Washington .
- ↑ Kelsey y Sherrod 2001 , pág. 2 .
- ↑ Sherrod et al. 2005 , págs. 15, 2 .
- ↑ Para conocer la interpretación del Condado sobre el peligro geológico y los impactos previstos de un terremoto importante, consulte las Declaraciones de Impacto Ambiental .
- ↑ La Interestatal 5 discurre casi directamente hacia el norte desde Everett hasta Mount Vernon, excepto por un tramo al sureste de Conway que discurre paralelo a uno de estos pliegues de baja amplitud. En algunos lugares, como a lo largo del ramal sur del río Stillaguamish entre Arlington y Granite Falls, también existen contactos geológicos contrastantes. Mapa geológico GM-50 .
- ↑ Mackin y Cary 1965 , págs. 13-14
- ↑ Rogers 1970 , pág. 55 .
- ↑ Cheney 1987 .
- ↑ GM-61 , pág. 10 .
- ↑ Dragovich et al. 2014 , págs. 40, 42 (Lake Chaplain); Cheney 1987 , Figura 4 .
- ↑ Dragovich et al. 2016 , pág. 41 (Granite Falls).
- ↑ En el mapa más reciente se han ajustado las ubicaciones de algunas fallas previamente cartografiadas. Dragovich et al. 2015 (MS 2015-01, Lago Roesiger).
- ↑ Dragovich et al. 2016 , pág. 39 (Granite Falls).
- ↑ Dragovich et al. 2016 , pp. 2, 40 .
- ^ Dragovich y col . 2016 , pág. 35 .
- ↑ Dragovich et al. 2016 , pp. 2, 35, 40 .
- ↑ Dragovich et al. 2016 , pág. 41 ; véase también la figura7 (pág.19).
- ↑ Dragovich y col. 2016 , pág. 41 .
- ↑ Dragovich et al. 1998 , pág. 44 (OFR 98-5, Bow y Alger).
- ↑ Dragovich y col. 2010a (Clavel).
- ↑ Dragovich y col. 2013 (Sultán); Dragovich et al. 2014 (Capellán del lago).
- ↑ Dragovich et al. 2013 (Sultán) mapa y figura 1 en folleto.
- ↑ Dragovich y col. 2014 , pág. 2 .
- ↑ Donde intersecta la zona de falla de Johnsons Swamp, que tiene una orientación noroeste, miembro más oriental de la RMFZ.
- ↑ Dragovich et al. 2013 , pág. 19 y figura D1 (Sultán). Detalles adicionales en Dragovich et al. 2010b (suplemento), y véase el mapa de epicentros en Dragovich et al. 2012 , lámina 2 (Lago Joy).
- ↑ Dragovich y col. 2013 , pág. 19 (Sultán).
- ↑ Las fallas conjugadas son fallas secundarias que se ramifican desde lados opuestos de una falla de desgarre con un ángulo aproximadamente igual. En este caso, las zonas de fallas de Cherry Creek y Tokul Creek, en el lado este de la RMFZ, son conjugadas con la SWIF, en el lado oeste.
- ↑ Dragovich et al. 2010a , p. 2 (Carnation); Dragovich et al. 2012 , Apéndice H (Lake Joy).
- ↑ GM-52 , Fig. 1 .
- ↑ Dragovich et al. 2012 , pág. 2, Apéndice H (Lago Joy).
- ↑ GM-73 (North Bend).
- ↑ Mapa geológico GM-73 , págs. 29–30 .
- ↑ Mapas geológicos GM-67 (Fall City) y GM-73 , pág. 31 .
- ↑ Dragovich y col. 2010a , pág. 2 (clavel); Dragovich et al. 2011 , pág. 2 (Monroe).
- ↑ Blakely et al. 2011 , párr. 71 .
- ↑ Mapa geológico GM-52 , págs. 5, 6 .
- ↑ GM-73 , Figuras 3B y 3C , y en todo el texto. Si RMFZ es también el contacto Crescent-Cascade, y por lo tanto la Falla del Límite de la Cordillera Costera, depende de si la Formación Crescent llega hasta aquí. Los estudios gravimétricos ( Finn 1990 , p. 19538) sugieren que no, o al menos no cerca de la superficie. Se desconoce la situación en profundidad. Hay indicios de un despegue a unos 18km de profundidad ( GM-73 , p. 31) , pero en un despegue similar más al sur (bajo el SWCC ) se cree que el basamento subyacente es preterciario.
- ↑ Dragovich et al. 2011 .
- ↑ Johnson et al. 1996 , p. 340 : "debe ocurrir".
- ↑ Johnson et al. 1996 , pág. 336 .
- ↑ Johnson et al. 1996 , pág. 336 , y véase la figura 1.
- ↑ GM-73 , pág. 30 y mapa. Existe cierta evidencia de un despegue (separación horizontal) a unos 18km de profundidad, y es posible que los patrones superficiales de fallas no reflejen fallas o estructuras debajo del despegue. Véase GM-73 , pág. 31 y figuras anteriores.
- ↑ La SWCC parece ser sedimentos marinos del Terciario, no la roca metamórfica preterciaria de la provincia de Cascades; esto la haría parecer parte de la provincia de Coast Range, con el contacto Coast Range-Cascade más al este. Sin embargo, la SWCC es relativamente poco profunda (no más de 15 km de profundidad) y probablemente se encuentra sobre roca madre preterciaria. (Véase Stanley et al. 1996 , Fig. 5 ). Se espera que la Formación Crescent esté en contacto con la roca preterciaria a lo largo de la SHZ en profundidad.
- ↑ Finn 1990 , pág. 19538. Esta restricción podría no aplicarse en profundidad.
- ↑ Mace y Keranen 2012 .
- ^ Johnson, Potter y Armentrout 1994 ; Johnson y cols. 1996 .
- ↑ Snelson et al. 2007 , Figuras 6 y 7 .
- ↑ Como se indica en GM-50 y en los mapas de localización de Brocher et al. 2001 , Van Wagoner et al. 2002 , Johnson et al. 2004a , Snelson et al. 2007 y Ramachandran 2012 .
- ↑ Existe un informe preliminar de cartografía aeromagnética y gravimétrica que sitúa el borde oriental del terreno de Siletz bajo el lago Washington. Véase Anderson et al. 2011 (resumen).
- ↑ Liberty 2009 , pág. 3 .
- ↑ Daneš et al. 1965 , págs. 5576–5577 y figura 5.
- ↑ Véase Adams 1992 y referencias adicionales en Seattle Fault .
- ↑ Mapa geológico GM-67 (Fall City), pág. 11; Mapa geológico GM-73 , págs. 9, 12 (North Bend).
- ↑ Y ampliado aún más por Brocher, Blakely y Wells 2004 y Johnson et al. 2004a .
- ↑ ten Brink, Song y Bucknam 2006 , pág. 588 .
- ↑ Stanley, Villaseñor & Benz 1999 , pág. 46 .
- ↑ Bucknam, Hemphill-Haley y Leopold 1992 , véase la figura 1.
- ↑ Johnson, Potter y Armentrout 1994 , pág. 74 .
- ↑ Daneš et al. 1965 , pp. 5577–5579 ; Yount & Gower 1991 , p. 9 .
- ↑ Johnson et al. 1999 , figura 6 ; Brocher et al. 2001 , figura 1 ; Blakely et al. 2002 , figuras 1, 2 y 3. Curiosamente, Johnson et al. (1999) , al no haber encontrado ninguna indicación definitiva de una zona de falla en los perfiles de reflexión sísmica en Hood Canal, afirmaron (p. 1048) que "la falla de Seattle no se extiende hacia el oeste hasta Hood Canal" (énfasis añadido).
- ↑ Blakely et al. 2002 , figuras 2 y 3 ; Liberty 2009 , pág. 6 .
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- ↑ Contreras et al. 2012b , pág. 14 (Eldón).
- ↑ Polenz et al. 2012 , p. 7 (Brinnon). Véase también Lamb et al. 2012 .
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- ↑ Polenz et al. 2012 , p. 7 (Brinnon). Una posible extensión de este lineamiento aparece en el mapa geológico del Cuadrángulo de Eldon. Contreras et al. 2012b , p. 1 .
- ↑ Blakely et al. 2009a , pág. 14 ; Contreras et al. 2012b , págs. 1, 16 (Eldon). Véase Lamb et al. 2012 , figura 8c para una vista de sección transversal hipotética.
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- ↑ Se han considerado varias explicaciones posibles para la mayor conductividad; la más probable es la presencia de sedimentos marinos del Eoceno que contienen salmuera ( Stanley, Finn y Plesha, 1987 , págs. 10183-10186) . Egbert y Booker (1993) analizan la evidencia de que la anomalía de conductividad podría ser más amplia de lo que se muestra aquí, y sugieren que es un remanente de una "zona de subducción del Cenozoico temprano, análoga a la actual Península Olímpica" (pág. 15967).
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- 1 2 3 Evarts, Ashley y Smith 1987 , pág. 10166 .
- ↑ Tabor y Crowder (1969 , p. 60) , y véase la figura 60 (posiblemente basándose en un autor anterior) informaron de una "zona de diques basálticos y conos de ceniza que se extiende hacia el norte-noreste" (NNE), incluyendo el Monte Rainier y el Monte Santa Helena "al suroeste". Evarts, Ashley y Smith (1987 , p. 10166) afirman que "el Monte Rainier y el Pico Glacier están alineados a lo largo de la proyección de esta tendencia", descrita como NNE, o "aproximadamente N25E". Si bien el MR tiene casi N25E desde el MSH, el cálculo a partir de la latitud y la longitud muestra que la orientación MSH-GP es más precisamente N21E; alinear los tres volcanes requeriría una ligera curvatura del lineamiento. Sin embargo, las características cercanas al MSH (como el Lago Yale y el Lago Spirit) tienen N20E, no alineado con el MR. Es más probable que la falla MR, al ascender a la superficie, se haya desviado del lineamiento subyacente. Este lineamiento con rumbo NNE no debe confundirse con otros lineamientos con rumbo N50°E. Véase Evarts, Ashley y Smith 1987 , pág. 10166 , Weaver, Grant y Shemata 1987 , pág. 10175 , y Hughes, Stoiber y Carr 1980 , figura 1.
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- ↑ La aparente brecha al norte del lago Riffe posiblemente se deba a la ocultación por depósitos volcánicos de la Formación Northcraft. Stanley et al. 1996 , pág. 4, figura 3 .
- ↑ A lo largo de parte del río Sultan y el extremo oeste de Blue Mountain, las laderas orientales del monte Pilchuck , Three Fingers y Whitehorse Mountain, y (al norte de Darrington y el DDMF) la ladera oeste de North Mountain y parte del ramal norte del río Stillaguamish. Al norte de la autopista 20, discurre paralela al lago Shannon .
- ↑ Sin embargo, según Stanley, Villaseñor y Benz (1999 , p. 34), el terremoto de Duvall se produjo en una falla con una orientación de 350°. Esto sugiere que el sismo se produjo en realidad en la falla transversal de Cherry Valley, el miembro más septentrional de la RMFZ, y posiblemente una extensión de la falla de Griffin Creek. Dragovich et al. 2010a , p. 2 .
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Enlaces externos
- Atlas preliminar de la deformación tectónica superficial activa en la llanura de Puget, Washington (Informe de archivo abierto del USGS 2010-1149). Mapas de las fallas de la región, con una descripción general.
- Base de datos de fallas y pliegues del Cuaternario del USGS: Descripciones técnicas y bibliografías.
- La Red Sísmica del Noroeste del Pacífico: Todo sobre terremotos y riesgos geológicos en el Noroeste del Pacífico.
- El origen de Puget Sound. Breve, pero bueno.
- Ubicaciones de terremotos.
- Mapa geológico del noroeste de Washington (GM-50).
- Mapa geológico del suroeste de Washington (GM-34).
- Varios mapas del Departamento de Recursos Naturales de Washington.
- Mapas de anomalías aeromagnéticas (USGS OFR 99-514).
- Fallas sísmicas del estado de Washington