SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 21
CLASE 5:
Fallas en la superficie
Prof. Diana Comte S.
Un terremoto es causado por
un deslizamiento brusco sobre
una falla. La fuerzas en la
corteza, presionan ambos “lados”
de la falla, mientras que la
fricción se encarga de
mantenerlas juntas hasta que la
tensión acumulada es la
suficiente como para vencer
dicha fricción, y hacer que los
dos lados de la falla se deslicen
bruscamente, liberando energía
en forma de ondas, que causan
el movimiento que sentimos
durante un sismo.
•los terremotos ocurren sobre un área denominada superficie de ruptura
o área de falla.
•La ruptura comienza en un punto profundo del plano llamado hipocentro,
cuya proyección en superficie se denomina epicentro.
• La ruptura continúa hasta que algo la detiene (cómo sucede es tema de
investigación de la sismología).
Falla San Andreas. CA.
Falla
• Una falla es una superficie o zona delgada a lo largo de la cual un
lado se ha desplazado con respecto al otro, en una dirección paralela
a dicha zona.
• Pueden presentarse con deformación frágil, como también dúctil. En
este caso, el movimiento ocurre sin pérdida de cohesión a la escala
del afloramiento.
• Se usa el nombre falla, para distinguir fracturas de cizalle o zonas
que se extienden por varios metros o kilómetros. A escala
centimétrica se denominan fracturas de cizalle y a escala milimétrica
o menor, microfallas.
• Son rasgos estructurales de primera importancia en la superficie,
afectan a bloques de corteza que pueden llegar a tener áreas de
miles o millones de kilómetros cuadrados, incluyendo límites de placa
de varios kilómetros de largo.
Las placas interactúan en sus bordes, generando distintas clases de esfuerzos
asociadas al movimiento relativo entre ellas.
Los esfuerzos y deformaciones producidas por el movimiento de las placas se
acumula a lo largo de la superficie de fractura.
Los tipos de falla se definen de acuerdo al tipo de esfuerzo predominante en la
región y de acuerdo al movimiento relativo entre los bloques.
Tipos de Esfuerzo
Existen tres tipos principales de esfuerzo:
•De Cizalle (movimiento “paralelo” entre bloques)
•De Extensión
•De Compresión
Según el tipo de esfuerzo
Según el tipo de esfuerzo se tienen tres tipos de fallas
cizalle
compresionalextensional
Fallas
normales
Fallas
inversas
Fallas de
rumbo o de
cizalle
Las fallas normales se presentan
en ambientes extensivos.
Las fallas inversas se presentan
en ambientes compresivos.
Una falla puede ser descrita por sus
características:
Escarpe
Plano de falla
Buzamiento o
Manteo
(distancia entre las
superficies en la vertical)
(ángulo del plano de falla
con la horizontal)
Rumbo
(dirección con
respecto al Norte)
Al hacer un sondaje, una falla normal
produce un “espacio”, se puede
definir un sondaje vertical sin hayar
un piso (o techo) de referencia. En
cambio, una falla inversa produce
una “duplicación”, es decir
encontramos dos veces el mismo
estrato de referencia.
En conjunto con falla normal - falla
inversa se puede usar "antitetica" y
"homotetica".
Antitetica indica que la falla y los
estratos se inclinan hacia los
direcciones opuestos.
Homotetica significa, que los estratos
y la falla tienen la misma dirección de
inclinación.
Las fallas de rumbo tienen un diferente
tipo de movimiento con respecto a las
fallas normales e inversas.
Los bloques se mueven uno con
respecto al otro a lo largo de un
movimiento horizontal.
Las fallas de rumbo puras no producen
escarpes de fallas
Según el sentido en el que se
mueven, pueden ser
sinestrales (izquierda o
contra reloj) o dextrales
(derecha o a favor del reloj)
En la vida real las fallas no son tan simples como las descritas en los
esquemas!!! Generalmente no son puramente normales, inversas o de
rumbo. Es muy común observar fallas con algún tipo de combinación, por
ejemplo, a lo largo de California, el famoso sistema de fallas de San Andrés
tiene un 95% de rumbo, pero cerca de un 5% del movimiento corresponde a
una falla inversa.
Fallas “oblicuas”
Terremoto 7.7
1915 Nevada
NOAA
Ejemplos reales
(NOAA)
Death Valley, rocas félsicas
Terremoto 7.3 1980
Algeria
Según su ángulo de fallamiento
Según el ángulo, las fallas pueden ser de bajo ángulo (menor a 45º) o de
alto ángulo (mayor a 45º).
Según su desplazamiento
Estas fallas pueden ser:
• Con movimiento en el Rumbo
• Con movimiento en el Manteo
• Oblicuas
Dextral, sinestral
Normal, inversa
Combinación de las
anteriores
Guatemala 1976 (NOAA)
Utha
Estructuras Asociadas
Las fallas normales están, en general,
presentes como un sistema de fallas
asociadas.
En muchos casos, las fallas son
conjugadas, es decir, tiene rumbo
similar, pero dirección de manteo
opuesto.
Los sistemas de fallas normales, se
caracterizan por tener una falla
principal con fallas asociadas, o de
bajo ángulo con bloques de fallas
imbricadas. Algunos son los
sistemas de dominó, otros son los
sistemas horst-graben.
Estructuras Asociadas
Horst se llama a la porción que
sobresale del nivel del suelo.
Graben se le llama a la porción
hundida.
Bloques basculados
Estructuras Asociadas
Sistema Horst-Graben
Nevada, CA
Estructuras Asociadas
Las fallas de rumbo son fallas que acomodan el stress horizontal en la corteza.
Las fallas transformantes y transcurrentes son sistemas de fallas regionales
mayores que generalmente comprenden zonas con muchas fallas asociadas.
Pueden tener un largo de varios kilómetros.
Existen tres escalas generales de fallas de rumbo:
• Transformantes
Transformantes oceánicas e intracontinentales
• Transcurrentes
• Fallas de desgarre
Una falla de desgarre es una falla menor, que
ocurre en otros tipos de sistemas (extensionales o
compresivos) y acomoda los diferentes
movimientos de los bloques. Usualmente está
asociada al bloque colgante y no corta al bloque
yaciente.
Estructuras Asociadas
Las fallas transformantes son
aquellas que forman un link entre
los límites de placas (segmentos de
litósfera). Acomodan el movimiento
a la forma esférica de la Tierra.
Las oceánicas ocurren en las zonas
de ridge, donde el sentido del cizalle
de la falla es opuesto al que tiene el
ridge.
Estructuras Asociadas
Algunas fallas de rumbo de grandes proporciones en los continentes, a veces
forman parte del límite de placas, y son llamadas transformantes
intracontinentales:
• San Andreas (California)
• Alpine fault (Nueva Zelanda)
• North Anatolian (Turkía)
Otras fallas intracontinentales, llamadas fallas transcurrentes –según Twiss
and Moores- no forman parte de límites de placa, ejemplos:
• falla Altyn Tahg (China)
• falla de Atacama (Chile)
• falla Garlock (California)
• falla Denali (Alaska)
Todas estas estructuras tienen otras asociadas a ellas.
Falla San Andres
(nationatlas)
(PBS)
Falla Norte Anatolia
Recordemos que las fallas
pueden estar tanto activas
como inactivas !!!!
Falla Denalí (Alaska)
(indiana.edu)
FIN

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Modelado litoral y influencia relieve
Modelado litoral y influencia  relieve Modelado litoral y influencia  relieve
Modelado litoral y influencia relieve Mariarapor
 
Geologia accion-geologica-del-mar
Geologia accion-geologica-del-marGeologia accion-geologica-del-mar
Geologia accion-geologica-del-marEFRAIN APLIKA2
 
Bordes divergentes
Bordes divergentesBordes divergentes
Bordes divergentesHenry Taco
 
Clase 2 procesos geologicos.pptx [autoguardado]
Clase 2 procesos geologicos.pptx [autoguardado]Clase 2 procesos geologicos.pptx [autoguardado]
Clase 2 procesos geologicos.pptx [autoguardado]Deiby Requena Marcelo
 
Deformaciones de la corteza
Deformaciones de la cortezaDeformaciones de la corteza
Deformaciones de la cortezaEduardo Gómez
 
Fallas y diaclasas
Fallas y diaclasasFallas y diaclasas
Fallas y diaclasasthadarova
 
17.procesos geológicos externos i. meteorización.edafología
17.procesos geológicos externos i. meteorización.edafología17.procesos geológicos externos i. meteorización.edafología
17.procesos geológicos externos i. meteorización.edafologíaBelén Ruiz González
 
Estructuras volcánicas.
Estructuras volcánicas.Estructuras volcánicas.
Estructuras volcánicas.grecce
 
Tema 9 procesos geológicos debidos al agua y al viento
Tema 9 procesos geológicos debidos al agua y al vientoTema 9 procesos geológicos debidos al agua y al viento
Tema 9 procesos geológicos debidos al agua y al vientoAlberto Hernandez
 
Dunas, estratificación cruzada planar y transversal, restricciones de formaci...
Dunas, estratificación cruzada planar y transversal, restricciones de formaci...Dunas, estratificación cruzada planar y transversal, restricciones de formaci...
Dunas, estratificación cruzada planar y transversal, restricciones de formaci...ChrisTian Romero
 
Clase estructural
Clase estructuralClase estructural
Clase estructuralLucho Palma
 
08-Diaclasas.Cortes.pdf
08-Diaclasas.Cortes.pdf08-Diaclasas.Cortes.pdf
08-Diaclasas.Cortes.pdfsamavila8
 
Fricción y leyes de la friccion seca
Fricción y leyes de la friccion secaFricción y leyes de la friccion seca
Fricción y leyes de la friccion secaRodrigoCcahuanaVarga
 
Acción geológica del mar
Acción geológica del marAcción geológica del mar
Acción geológica del marItziar98
 
Fallas 4eso
Fallas 4esoFallas 4eso
Fallas 4esomihayedo
 
Depósitos Glaciares Till Glaciar.
Depósitos Glaciares Till Glaciar.Depósitos Glaciares Till Glaciar.
Depósitos Glaciares Till Glaciar.Juan García Durán
 
Fallas geologicas informe
Fallas geologicas informeFallas geologicas informe
Fallas geologicas informenandoteran
 
Mapa mental ¿Como de deforma la corteza terrestre.pdf
Mapa mental ¿Como de deforma la corteza terrestre.pdfMapa mental ¿Como de deforma la corteza terrestre.pdf
Mapa mental ¿Como de deforma la corteza terrestre.pdfElvaGinon9
 

La actualidad más candente (20)

Modelado litoral y influencia relieve
Modelado litoral y influencia  relieve Modelado litoral y influencia  relieve
Modelado litoral y influencia relieve
 
Tema 15 gg-vientos y desiertos
Tema 15 gg-vientos y desiertosTema 15 gg-vientos y desiertos
Tema 15 gg-vientos y desiertos
 
Geologia accion-geologica-del-mar
Geologia accion-geologica-del-marGeologia accion-geologica-del-mar
Geologia accion-geologica-del-mar
 
Bordes divergentes
Bordes divergentesBordes divergentes
Bordes divergentes
 
Esfuerzo y Deformacion
Esfuerzo y DeformacionEsfuerzo y Deformacion
Esfuerzo y Deformacion
 
Clase 2 procesos geologicos.pptx [autoguardado]
Clase 2 procesos geologicos.pptx [autoguardado]Clase 2 procesos geologicos.pptx [autoguardado]
Clase 2 procesos geologicos.pptx [autoguardado]
 
Deformaciones de la corteza
Deformaciones de la cortezaDeformaciones de la corteza
Deformaciones de la corteza
 
Fallas y diaclasas
Fallas y diaclasasFallas y diaclasas
Fallas y diaclasas
 
17.procesos geológicos externos i. meteorización.edafología
17.procesos geológicos externos i. meteorización.edafología17.procesos geológicos externos i. meteorización.edafología
17.procesos geológicos externos i. meteorización.edafología
 
Estructuras volcánicas.
Estructuras volcánicas.Estructuras volcánicas.
Estructuras volcánicas.
 
Tema 9 procesos geológicos debidos al agua y al viento
Tema 9 procesos geológicos debidos al agua y al vientoTema 9 procesos geológicos debidos al agua y al viento
Tema 9 procesos geológicos debidos al agua y al viento
 
Dunas, estratificación cruzada planar y transversal, restricciones de formaci...
Dunas, estratificación cruzada planar y transversal, restricciones de formaci...Dunas, estratificación cruzada planar y transversal, restricciones de formaci...
Dunas, estratificación cruzada planar y transversal, restricciones de formaci...
 
Clase estructural
Clase estructuralClase estructural
Clase estructural
 
08-Diaclasas.Cortes.pdf
08-Diaclasas.Cortes.pdf08-Diaclasas.Cortes.pdf
08-Diaclasas.Cortes.pdf
 
Fricción y leyes de la friccion seca
Fricción y leyes de la friccion secaFricción y leyes de la friccion seca
Fricción y leyes de la friccion seca
 
Acción geológica del mar
Acción geológica del marAcción geológica del mar
Acción geológica del mar
 
Fallas 4eso
Fallas 4esoFallas 4eso
Fallas 4eso
 
Depósitos Glaciares Till Glaciar.
Depósitos Glaciares Till Glaciar.Depósitos Glaciares Till Glaciar.
Depósitos Glaciares Till Glaciar.
 
Fallas geologicas informe
Fallas geologicas informeFallas geologicas informe
Fallas geologicas informe
 
Mapa mental ¿Como de deforma la corteza terrestre.pdf
Mapa mental ¿Como de deforma la corteza terrestre.pdfMapa mental ¿Como de deforma la corteza terrestre.pdf
Mapa mental ¿Como de deforma la corteza terrestre.pdf
 

Destacado

Las fallas de Valencia
Las fallas de ValenciaLas fallas de Valencia
Las fallas de ValenciaJorge Coelho
 
Las Fallas de Valencia
Las Fallas de ValenciaLas Fallas de Valencia
Las Fallas de ValenciaFALLASMVI
 
Las Fallas De Valencia, Espana
Las Fallas De Valencia, EspanaLas Fallas De Valencia, Espana
Las Fallas De Valencia, Espanahome
 
Fiesta de las fallas power point
Fiesta de las fallas power pointFiesta de las fallas power point
Fiesta de las fallas power pointPisolo80
 
Les falles de valencia
Les falles de valenciaLes falles de valencia
Les falles de valenciasagraduadamao
 
Fallas de valencia
Fallas de valenciaFallas de valencia
Fallas de valenciaauroracompe
 
Las Fallas (2006)
Las Fallas (2006)Las Fallas (2006)
Las Fallas (2006)Apala .
 
Las fallas de valencia 2012 CFGM
Las fallas de valencia 2012 CFGMLas fallas de valencia 2012 CFGM
Las fallas de valencia 2012 CFGMCarlasanmes
 
Fallas
FallasFallas
Fallasmjesru
 
Fiesta de las fallas de valencia.
Fiesta de las fallas de valencia.Fiesta de las fallas de valencia.
Fiesta de las fallas de valencia.Pisolo80
 

Destacado (20)

Fallas geológicas
Fallas geológicasFallas geológicas
Fallas geológicas
 
Las fallas de Valencia
Las fallas de ValenciaLas fallas de Valencia
Las fallas de Valencia
 
Fallas y fallamiento
Fallas y fallamientoFallas y fallamiento
Fallas y fallamiento
 
Las Fallas de Valencia
Las Fallas de ValenciaLas Fallas de Valencia
Las Fallas de Valencia
 
España la fiestas de las fallas valencia
España la fiestas de las fallas valenciaEspaña la fiestas de las fallas valencia
España la fiestas de las fallas valencia
 
Las Fallas De Valencia, Espana
Las Fallas De Valencia, EspanaLas Fallas De Valencia, Espana
Las Fallas De Valencia, Espana
 
Falles
FallesFalles
Falles
 
Fallas de Valencia CFGM
Fallas de Valencia CFGMFallas de Valencia CFGM
Fallas de Valencia CFGM
 
Fiesta de las fallas power point
Fiesta de las fallas power pointFiesta de las fallas power point
Fiesta de las fallas power point
 
Les falles de valencia
Les falles de valenciaLes falles de valencia
Les falles de valencia
 
CUENCAS PULL-APART (OIL EXPLORATION)
CUENCAS PULL-APART (OIL EXPLORATION)CUENCAS PULL-APART (OIL EXPLORATION)
CUENCAS PULL-APART (OIL EXPLORATION)
 
Fallas de valencia
Fallas de valenciaFallas de valencia
Fallas de valencia
 
Las Fallas
Las FallasLas Fallas
Las Fallas
 
fallas
fallasfallas
fallas
 
Las Fallas (2006)
Las Fallas (2006)Las Fallas (2006)
Las Fallas (2006)
 
Las fallas de valencia 2012 CFGM
Las fallas de valencia 2012 CFGMLas fallas de valencia 2012 CFGM
Las fallas de valencia 2012 CFGM
 
Fallas
FallasFallas
Fallas
 
Las Fallas
Las FallasLas Fallas
Las Fallas
 
Fiesta de las fallas de valencia.
Fiesta de las fallas de valencia.Fiesta de las fallas de valencia.
Fiesta de las fallas de valencia.
 
Las fallas
Las fallasLas fallas
Las fallas
 

Similar a Fallas

Similar a Fallas (20)

Fallas
FallasFallas
Fallas
 
Fallas (biologia)
Fallas (biologia)Fallas (biologia)
Fallas (biologia)
 
Deformacion de las_rocas
Deformacion de las_rocasDeformacion de las_rocas
Deformacion de las_rocas
 
carreteras
carreterascarreteras
carreteras
 
Fñpppr
FñppprFñpppr
Fñpppr
 
fallas stress en las rocas_diapositivas.
fallas stress en las rocas_diapositivas.fallas stress en las rocas_diapositivas.
fallas stress en las rocas_diapositivas.
 
Diapositiva cuarto grupo
Diapositiva cuarto grupoDiapositiva cuarto grupo
Diapositiva cuarto grupo
 
Expo fallas
Expo fallasExpo fallas
Expo fallas
 
Tectonic model deformat crust m odelos-nº o1
Tectonic model deformat crust m odelos-nº o1Tectonic model deformat crust m odelos-nº o1
Tectonic model deformat crust m odelos-nº o1
 
Estructuras geologicas 1
Estructuras geologicas 1Estructuras geologicas 1
Estructuras geologicas 1
 
Clase 11 fallas y fracturas
Clase 11 fallas y fracturasClase 11 fallas y fracturas
Clase 11 fallas y fracturas
 
Unidad 4. Deformaciones de la corteza
Unidad 4. Deformaciones de la cortezaUnidad 4. Deformaciones de la corteza
Unidad 4. Deformaciones de la corteza
 
Fallas y fracturas geológicas en campo.pptx
Fallas y fracturas geológicas en campo.pptxFallas y fracturas geológicas en campo.pptx
Fallas y fracturas geológicas en campo.pptx
 
Deformacion x a o b
Deformacion x a o bDeformacion x a o b
Deformacion x a o b
 
tipos de fallas geológicas,
tipos de fallas geológicas, tipos de fallas geológicas,
tipos de fallas geológicas,
 
Geologia aplicada - Fallas Geologicas Parte II
Geologia aplicada - Fallas Geologicas Parte IIGeologia aplicada - Fallas Geologicas Parte II
Geologia aplicada - Fallas Geologicas Parte II
 
La deformación de rocas
La deformación de  rocas La deformación de  rocas
La deformación de rocas
 
Trabajo de los alumnos
Trabajo de los alumnosTrabajo de los alumnos
Trabajo de los alumnos
 
Tema 6. deformaciones de la corteza terrestre
Tema 6. deformaciones de la corteza terrestreTema 6. deformaciones de la corteza terrestre
Tema 6. deformaciones de la corteza terrestre
 
cayo-141117103445-conversion-gate02.pdf
cayo-141117103445-conversion-gate02.pdfcayo-141117103445-conversion-gate02.pdf
cayo-141117103445-conversion-gate02.pdf
 

Fallas

  • 1. CLASE 5: Fallas en la superficie Prof. Diana Comte S.
  • 2. Un terremoto es causado por un deslizamiento brusco sobre una falla. La fuerzas en la corteza, presionan ambos “lados” de la falla, mientras que la fricción se encarga de mantenerlas juntas hasta que la tensión acumulada es la suficiente como para vencer dicha fricción, y hacer que los dos lados de la falla se deslicen bruscamente, liberando energía en forma de ondas, que causan el movimiento que sentimos durante un sismo. •los terremotos ocurren sobre un área denominada superficie de ruptura o área de falla. •La ruptura comienza en un punto profundo del plano llamado hipocentro, cuya proyección en superficie se denomina epicentro. • La ruptura continúa hasta que algo la detiene (cómo sucede es tema de investigación de la sismología).
  • 3. Falla San Andreas. CA. Falla • Una falla es una superficie o zona delgada a lo largo de la cual un lado se ha desplazado con respecto al otro, en una dirección paralela a dicha zona. • Pueden presentarse con deformación frágil, como también dúctil. En este caso, el movimiento ocurre sin pérdida de cohesión a la escala del afloramiento. • Se usa el nombre falla, para distinguir fracturas de cizalle o zonas que se extienden por varios metros o kilómetros. A escala centimétrica se denominan fracturas de cizalle y a escala milimétrica o menor, microfallas. • Son rasgos estructurales de primera importancia en la superficie, afectan a bloques de corteza que pueden llegar a tener áreas de miles o millones de kilómetros cuadrados, incluyendo límites de placa de varios kilómetros de largo.
  • 4. Las placas interactúan en sus bordes, generando distintas clases de esfuerzos asociadas al movimiento relativo entre ellas. Los esfuerzos y deformaciones producidas por el movimiento de las placas se acumula a lo largo de la superficie de fractura. Los tipos de falla se definen de acuerdo al tipo de esfuerzo predominante en la región y de acuerdo al movimiento relativo entre los bloques.
  • 5. Tipos de Esfuerzo Existen tres tipos principales de esfuerzo: •De Cizalle (movimiento “paralelo” entre bloques) •De Extensión •De Compresión
  • 6. Según el tipo de esfuerzo Según el tipo de esfuerzo se tienen tres tipos de fallas cizalle compresionalextensional Fallas normales Fallas inversas Fallas de rumbo o de cizalle
  • 7. Las fallas normales se presentan en ambientes extensivos. Las fallas inversas se presentan en ambientes compresivos. Una falla puede ser descrita por sus características: Escarpe Plano de falla Buzamiento o Manteo (distancia entre las superficies en la vertical) (ángulo del plano de falla con la horizontal) Rumbo (dirección con respecto al Norte)
  • 8. Al hacer un sondaje, una falla normal produce un “espacio”, se puede definir un sondaje vertical sin hayar un piso (o techo) de referencia. En cambio, una falla inversa produce una “duplicación”, es decir encontramos dos veces el mismo estrato de referencia. En conjunto con falla normal - falla inversa se puede usar "antitetica" y "homotetica". Antitetica indica que la falla y los estratos se inclinan hacia los direcciones opuestos. Homotetica significa, que los estratos y la falla tienen la misma dirección de inclinación.
  • 9. Las fallas de rumbo tienen un diferente tipo de movimiento con respecto a las fallas normales e inversas. Los bloques se mueven uno con respecto al otro a lo largo de un movimiento horizontal. Las fallas de rumbo puras no producen escarpes de fallas Según el sentido en el que se mueven, pueden ser sinestrales (izquierda o contra reloj) o dextrales (derecha o a favor del reloj)
  • 10. En la vida real las fallas no son tan simples como las descritas en los esquemas!!! Generalmente no son puramente normales, inversas o de rumbo. Es muy común observar fallas con algún tipo de combinación, por ejemplo, a lo largo de California, el famoso sistema de fallas de San Andrés tiene un 95% de rumbo, pero cerca de un 5% del movimiento corresponde a una falla inversa. Fallas “oblicuas” Terremoto 7.7 1915 Nevada NOAA
  • 11. Ejemplos reales (NOAA) Death Valley, rocas félsicas Terremoto 7.3 1980 Algeria
  • 12. Según su ángulo de fallamiento Según el ángulo, las fallas pueden ser de bajo ángulo (menor a 45º) o de alto ángulo (mayor a 45º).
  • 13. Según su desplazamiento Estas fallas pueden ser: • Con movimiento en el Rumbo • Con movimiento en el Manteo • Oblicuas Dextral, sinestral Normal, inversa Combinación de las anteriores Guatemala 1976 (NOAA) Utha
  • 14. Estructuras Asociadas Las fallas normales están, en general, presentes como un sistema de fallas asociadas. En muchos casos, las fallas son conjugadas, es decir, tiene rumbo similar, pero dirección de manteo opuesto. Los sistemas de fallas normales, se caracterizan por tener una falla principal con fallas asociadas, o de bajo ángulo con bloques de fallas imbricadas. Algunos son los sistemas de dominó, otros son los sistemas horst-graben.
  • 15. Estructuras Asociadas Horst se llama a la porción que sobresale del nivel del suelo. Graben se le llama a la porción hundida. Bloques basculados
  • 17. Estructuras Asociadas Las fallas de rumbo son fallas que acomodan el stress horizontal en la corteza. Las fallas transformantes y transcurrentes son sistemas de fallas regionales mayores que generalmente comprenden zonas con muchas fallas asociadas. Pueden tener un largo de varios kilómetros. Existen tres escalas generales de fallas de rumbo: • Transformantes Transformantes oceánicas e intracontinentales • Transcurrentes • Fallas de desgarre Una falla de desgarre es una falla menor, que ocurre en otros tipos de sistemas (extensionales o compresivos) y acomoda los diferentes movimientos de los bloques. Usualmente está asociada al bloque colgante y no corta al bloque yaciente.
  • 18. Estructuras Asociadas Las fallas transformantes son aquellas que forman un link entre los límites de placas (segmentos de litósfera). Acomodan el movimiento a la forma esférica de la Tierra. Las oceánicas ocurren en las zonas de ridge, donde el sentido del cizalle de la falla es opuesto al que tiene el ridge.
  • 19. Estructuras Asociadas Algunas fallas de rumbo de grandes proporciones en los continentes, a veces forman parte del límite de placas, y son llamadas transformantes intracontinentales: • San Andreas (California) • Alpine fault (Nueva Zelanda) • North Anatolian (Turkía) Otras fallas intracontinentales, llamadas fallas transcurrentes –según Twiss and Moores- no forman parte de límites de placa, ejemplos: • falla Altyn Tahg (China) • falla de Atacama (Chile) • falla Garlock (California) • falla Denali (Alaska) Todas estas estructuras tienen otras asociadas a ellas.
  • 20. Falla San Andres (nationatlas) (PBS) Falla Norte Anatolia Recordemos que las fallas pueden estar tanto activas como inactivas !!!!