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Indicadores directos de fallas: Desplazamientos:  El desplazamiento de una unidad geológica o una otra e structura geológica indica la actividad tectónica. Desplazamientos tectónicos en el terreno marcan siempre una falla. Problemas: Se confunde con la estraticación normal, si las capas tienen una inclinación o se equivoca con accidentes morfológicas. Estrías:  Líneas nas arriba de un plano de falla. Estas líneas indican además la orientación del desplazamiento y posiblemente el sentido. Se encuentra en casi todos los lugares y el reconocimiento es fácil. Problemas: Estrías solo marcan el ultimo movimiento cual posiblemente no coincide con el movimiento general. Para sentir con el dedo el sentido del movimiento cuesta y se puede equivocarse. Diaclasas plumosas de cizalla: Durante un movimiento tectónico se puede abrirse peue!as fracturas" cuales se rellenan con calcita" yeso o cuarzo. La forma es siempre como un #S# y en dimensiones entre milímetros $asta metros. Problemas: No tan frecuente en la naturalea. Arrastres: %erca de una falla las rocas pueden deformarse plásticamente. Se puede observar un leve monoclinal $acia el plano de la falla. Los dimensiones& entre centímetros y metros. 'ormalmente fallas randes muestran este Brechas de falla (Kataclastica): (or la energía del movimiento algunas veces las rocas en la zona de falla se rompen y se uiebran" para formar una brec$a tectónica o brec$a de falla. )rec$as de fallas normalmente muestran una dureza menor como las rocas no afectadas. (or eso morfológicamente una brec$a de falla se ve como depresión. Problemas: Se puede confundir brec"as de falla con otros tipos de brec"as #brec"a volc$nica, brec"a sedimentaria%. Milonita: La milonita es una roca metamórca ue se formó por las fuerzas tectónicas. Los minerales *cuarzo+ se ve elongado $acia la dirección principal del movimiento. ,ilonitas son generalmente dura y bien resistente contra la meteorización. Problemas: &acroscópicamente es bastante difícil reconocer una milonita, solo con sección transparente se llega a resultados conables. Indicadores indirectos de falla: 1) morfología: -onas de fallas normalmente son sectores con rocas blandas. La erosión afecta al primero este sectores. (or eso en la naturaleza las fallas están cubiertas bao algunos metros de rocas blandas cuaternarias" como relleno de un valle o una uebrada. /demás la dirección de valles o uebradas puede ser conforme con las direcciones de fallas. Precaución: No todos las quebradas o valles

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Indicadores directos de fallas:Desplazamientos:  El desplazamiento de unaunidad geológica o una otra estructura geológicaindica la actividad tectónica. Desplazamientostectónicos en el terreno marcan siempre unafalla. Problemas: Se confunde con laestraticación normal, si las capas tienen una

inclinación o se equivoca con accidentesmorfológicas.Estrías:  Líneas nas arriba de un plano de falla. Estaslíneas indican además la orientación deldesplazamiento y posiblemente el sentido. Seencuentra en casi todos los lugares y el

reconocimiento es fácil.Problemas: Estrías solo marcan el ultimomovimiento cual posiblemente no coincide conel movimiento general. Para sentir con el dedo elsentido del movimiento cuesta y se puedeequivocarse.Diaclasas plumosas de cizalla:  Durante unmovimiento tectónico se puede abrirse

peue!as fracturas" cuales se rellenan concalcita" yeso o cuarzo. La forma es siemprecomo un #S# y en dimensiones entre milímetros$asta metros. Problemas: No tan frecuente en lanaturalea.Arrastres: %erca de una falla las rocas puedendeformarse plásticamente. Se puede observar

un leve monoclinal $acia el plano de la falla. Losdimensiones& entre centímetros y metros.'ormalmente fallas randes muestran este

Brechas de falla (Kataclastica):  (or laenergía del movimiento algunas veces las rocasen la zona de falla se rompen y se uiebran"para formar una brec$a tectónica o brec$a defalla. )rec$as de fallas normalmente muestranuna dureza menor como las rocas no afectadas.

(or eso morfológicamente una brec$a de falla seve como depresión. Problemas: Se puedeconfundir brec"as de falla con otros tipos debrec"as #brec"a volc$nica, brec"asedimentaria%.Milonita: La milonita es una roca metamórcaue se formó por las fuerzas tectónicas. Losminerales *cuarzo+ se ve elongado $acia la

dirección principal del movimiento. ,ilonitas songeneralmente dura y bien resistente contra lameteorización. Problemas: &acroscópicamentees bastante difícil reconocer una milonita, solocon sección transparente se llega a resultadosconables.Indicadores indirectos de falla:

1) morfología:  -onas de fallas normalmenteson sectores con rocas blandas. La erosiónafecta al primero este sectores. (or eso en lanaturaleza las fallas están cubiertas baoalgunos metros de rocas blandas cuaternarias"como relleno de un valle o una uebrada./demás la dirección de valles o uebradaspuede ser conforme con las direcciones de

fallas.Precaución: No todos las quebradas o valles

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) !egetaci"n:  Distintas tipos de rocasproducen el crecimiento de diferentes tipos deplantas. /rriba de una zona de falla lacantidad del agua normalmente es más altacomo en rocas normales.Precaución: (aminos "istóricos u otrosconstrucciones "istóricos pueden provocar el

mismo fenómeno.#) Manantiales:  -onas de fallas tienennormalmente una porosidad diferente comolas rocas alrededores. Este cambio de laporosidad provoca en algunos casos elnacimiento de un río. En varias ocasiones sepuede observar una cadena de manantiales

en línea.Precaución: )ambi*n estratos permeables+impermeables pueden provocar el mismofenómeno$A%%A& &E' &* +,IE-A.I+ /&IME-,IA:$0 Desplazamiento ertical:1) fallas normales: espacio.

) ) fallas inersas: duplicación./ntit0tica12omotetica&Antitetica& indica ue la falla y los estratos seinclinan $acia las direcciones opuestos.2omotetica&signica" ue los estratos y lafalla tienen la misma dirección de inclinación.$A%%A& .+ DE34%A3AMIE-+

2+,I3+-A%:E3isten principalmente dos tipos de fallas conun des lazamiento $orizontal& 4allas con un

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'ra5en:  El conunto de dos fallas normalesparalelas con inclinación opuesta en un ambientetectónico e3pansiva se llama graben o fosatectónica. Es decir el sector central se mueverelativamente abao al respeto de los 5ancos. En elinterior de una fosa tectónica a5oran generalmenterocas más óvenes como afuera del sistema. El

tama!o de un graben puede ser centímetros $astagrabenes grandes alrededor de 677 8m.*n 2orst: o pilar tectónico muestra un movimiento$acia arriba en su interior" es decir el sector centralestá construida por rocas más antiguas como elsector lateral.,orfológicamente un graben puede aparecer como

valle o como cerro" un $orst puede formarmorfológicamente elevaciones o depresiones *vallesuebradas+.$A%%A DE -,A&$+,MA.I+: 4allas detransformación son fallas de rumbo especiales. Estetipo de fallas se puede encontrar en el fondomarino" segmentando la placa oceánica. La g0nesisde placa oceánica en el lomo central oceánico no

ocurre con la misma velocidad en todos sectores.Signica un segmento tiene una velocidad alta unotro segmento una velocidad más baa. Los dossegmentos muestran entonces una desplazamientoentre sí. /l otro lado del lomo central los segmentosse mueven $acia el otro continente. La misma fallade transformación puede ser una falla sinistral en un

sector y en el otro sector una falla destral.'ormalmente" en la geología tradicional" las fallasde rumbo no ueden cambiar su sentido de3tral o

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%as fallas de empu6e:son auellas en las cuales el tec$o asciende enrelación con el piso. Esto signica unacortamiento cortical e implica comprensión.9eneralmente" es imposible determinar u0pared $a sido el elemento activo" pero" sí esposible determinar u0 bloue se movió" como

ya se $a establecido" auel en el cual el piso se$a metido debao del tec$o es unbaocorrimiento" mientras ue en unsobrecorrimiento el tec$o se $a movido sobre elpiso. El t0rmino sobrecorrimiento se usa tambi0nen otro sentido. Se puede usar el t0rmino:upt$ronsi; para fallas de empue de gran

ángulo" en las cuales el tec$o es el elementoactivo.+,I'E:a+/lgunas fallas de empue se producen cuando

se forma una fractura ue corta con gran

ángulo la estraticación de un limbo de un

pliegue *g. 17A+< el movimiento relativo es

tal" ue los estratos más cercanos al centrodel anticlinal se mueven sobre los estratos

más cercanos al centro de un sinclinal

adyacente.

b+=tro tipo de corrimiento se forma cuando el

limbo invertido de un pliegue volcado" o

recumbente" se estira tanto ue nalmente se

fractura *g. 17B+. El movimiento relativo estal" ue los estratos más cercanos al centro

$allas de empu6e0

 . Plano de falla diagonal al limbo del anticlinal- ab desplaamiento neto.

/. Pliegue formado por estiramiento del  limbo volcado de un pliegue- ab desplaamien

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17. 17D

c+/lgunas de estas fallas no estánrelacionadas directamente conplegamientos. En muc$os casos" lafractura corta a trav0s de estratos$orizontales *g. 17.+. En otros" lafractura corta a trav0s de estratosue $an sido ya plegados *g. 17D+.

%& (liege ue se forma sin pleamiento preliminar< ab >desplazamiento neto.D. (liegue ue se forma despu0s ue el plegamiento<ab > desplazamiento neta< en c" las rocas más óvenesse corren sobre las más antiguas< en d" las rocasdebao y encuna del plano de falla son de la mismaedad< entre a y b" rocas más a antiguas se corren sobreotras más óvenes.

e+En áreas de estratos sub$orizontales" o de poca inclinación" una fracturapuede seguir un plano de estraticación por una larga distancia" y losestratos superiores se pueden deslizar centenares de metros" o aun8ilómetros" sobre los estratos inferiores *g. 17E+

17E

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$0 $alla de empu6e de erosi"n& ?>estratosmás antiguos" @> estratos de edad intermedia" y6> estratos más óvenes./unue entre a y b" la falla es de empue de

estraticación" entre c y d es una falla deempue de erosión. Sí el bloue corrido semueve las rocas más óvenes se correrán sobrelas más antiguas.En muc$os casos" especialmente si el blouesuperior es rígido y no se puede plegar. La partefrontal de la fractura *bc de la g. ?14+ debecortar los estratos.Las fallas de empue pueden emerger sobre la

supercie de la tierra para formar escarpas defalla. Las escarpas asociadas con falla deempue de gran ángulo *g. @1/+ pueden sersimilares a las asociadas con fallasgravitacionales de gran ángulo.

&o5recorrimientos:  son rasgosgeológicos espectaculares a lo largode los cuales grandes masa de roca se$an desplazado a considerablesdistancias. An sobrecorrimiento sepuede denir como una falla deempue con una inclinación inicial de

?7 grados o menos y undesplazamiento neto ue se mide en8ilómetros. La $oa sobrecorrida" obloue sobrecorrido" es el bloue ueestá sobre el plano de falla. /unue lainclinación pronunciada debido a unplegamiento" y puede llegar aun aestar volcado.

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La g. @ es el mapa y una secciónestructural de un sobrecorrimientoplegado en una región de relieve bao.La posición del plano de corrimiento estáindicada por los símbolos de rumbo einclinación.

Las rocas ue están encima de ese planoestán se!aladas por un punteado" y lasue están debao" por guiones orientadosdiversamente. La $oa sobrecorrida see3tendía originalmente $acia el oeste$asta la línea 3y" pero fuesubsecuentemente erosionada de la partecentral del área. La línea cortada en laparte superior de la sección estructuralmuestra el tope original de la $oasobrecorrida. El símbolo 8 se!ala unremanente de dic$a $oa" a$ora aisladapor la erosión de la $oa principal. Se lo

denomina Blippe *un t0rmino alemán uesignica farallón" barranco+.1 La erosión $a roto a trav0s de la $oasuperior en 4 e3poniendo las rocas debaode la falla. Esta área es un fenster oventana porue es posible mirar la $painferior a trav0s de la superior. En la g. @

en la cual la supercie de la tierra esplana" el 8lippe está preservado en un

1 La zona de la raíz de unsobrecorrimiento es la e3posición delmismo cerca de su lugar de origen./sí" en la g. @. La zona de la raízestá en $.

1 El rec$azo estratigráco" a lo largode los sobrecorrimientos" puede serde miles de metros y en muc$oscasos se puede determinar conprecisión considerable.

4ig. 0 Sobrecorrimiento plegado. El mapa, arriba- la sección estructural, deba!o. 1a inclinación del plano de corrimiento

est$ indicada por cifras. 2 3lippe. 4 fenster #ventana%. / línea de la sección estructural, m anc"ura mínima del

bloque sobrecorrido. 5y limite original occideniai del bloque sobrecorrido. 1as otras letras se reeren al te5to.

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• El cálculo del desplazamiento neto de un sobrecorrimiento puede ser

difícil Es evidente" sin embargo" ue si los estratos fueran

esencialmente $orizontales cuando comienza el corrimiento y si la

inclinación del plano de falla fuera baa" el desplazamiento neto seríamuc$as veces mayor ue el rec$azo estratigráco. En realidad" e3iste

una relación trigonom0trica simple" y" como se muestra en la gura 6.

• En esta ecuación" ab > desplazamiento neto" ac > rec$azoestratigráíico" y δ > Cnclinación del plano de falla. Esto supone ue el

movimiento es directamente $acia arriba< es decir" ue no $ay

componente de desplazamiento de rumbo.

  acab>11111111111111  senδ

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• /un si la falla y los estratos $an sidoplegados subsecuentemente" δ  se puedetomar como el ángulo entre laestraticación y la falla.

4ig. 6. %álculo del desplazamiento neto usando una seccióntransversal. Las formaciones en orden de edad decreciente" son&?"@"6"" y F. /b > desplazamiento neto< ac > rec$azoestratigráco< 7>inclinación del plano de corrimiento.

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4ig. . medición del desplazamiento neto en un sobrecorrimiento.,apa& arriba" sección estructural" debao. Las formaciones en orden deedad decreciente son ?"@"6 y . El sobrecorrimiento está indicado poruna línea negra gruesa" con cifras para mostrar la inclinación. /b>desplazamiento neto. ,> anc$o mínimo del bloue sobrecorrido< es

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• ,ocas cataclasticas:

)rec$a de falla& Gelleno de una zona defalla con clastos angulosos a causa defuerzas destructivas durante elmovimiento.

• Milonita: Si las fuerzas del movimiento son muyaltas las rocas en la zona de falla sedeforman plasticamente o tal vez entran

en una fusion parcial para formar unanueva roca sólida *metamórca+ llamadamilonita

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Diaclasa 4alla

sin desplazamiento detectable con desplazamiento

no $ay Estrias

no $ay con diaclasas plumosas de cizallamiento

no $ay )rec$a de falla H ,ilonita H cataclasita

no $ay /rrastres

tal vez con relleno tal vez con relleno

más frecuente menos frecuente

más peue!o *se pierde+ más e3tenso *tal vez tiene continuación+

supercie medio irregular supercie más lisa1 -ona de falla es blanda

1 Diferencia de la vegetación

1 Iunto con la dirección de una uebrada o un

valle

1 produce líneas de a5uentes

,ocas cataclasticas:)rec$a de falla& Gelleno de una zona de falla con clastos angulosos a causade fuerzas destructivas durante el movimiento.Milonita: Si las fuerzas del movimiento son muy altas las rocas en la zona de falla se

deforman plasticamente o tal vez entran en una fusion parcial para formaruna nueva roca sólida *metamórca+ llamada milonita

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4allas Jerticales 1 Subverticales

4allas con

desplazamiento vertical

4alla con

desplazamiento

$orizontal4allas de rumbo

4allas normales4allas

inversas

sentido

sinistral

sentido

destral

'ormal

$omot0ti

ca

'orm

alantit0

tica

Cnversa

$omot

0tica

Cnver

sa

ante

t0tic

a

pos de fallas tect"nicas:

&istemas del ,IEDE% : -eoría Sistema de Giedel *segKn GCEDEL" ?@+ sonun conunto de varias estructuras tectónicas acausa de dos fallas de rumbo *fallas

principales+&?. 4allas conungadas *destral o sinistral& las

fallas ue corren entre los dos sistemasprincipales.

@. Estructuras de compresión&%abalgamientos" fallas inversas" $orst

6. Estructuras de e3pansión& Diues" vetas"fallas normales"graben.

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&istema de fallas de tensi"n0

• Es comKn observar en la corteza sets de fallas relacionadas con

las cuales el desplazamiento individual produce una red tensional

en todo el sistema. Males sistemas son característicos de procesos

o regímenes tectónicos tensionales o divergentes" asociados con

bordes de placa constructivos en zonas de rift oceánicos y

continentales.

• El modelo clásico de fallamiento y la formación de graben y rifts

visualizando e3tensión acomodada con desplazamiento deinclinación en fallas normales*ver 4igura+ o por el relleno de suras

tensionales por magma. Sin embargo" recientemente" la

importancia de las fallas normales de bao ángulo $a sido

resaltado como un m0todo para estimar mayores e3tensiones.

• (arece e3istir tres elementos geom0tricos principales en sistemasde fallamiento tensional&

a+ 4allas normales de bao ángulo actuando como planos de despegue.

b+ )loues fallados ue $an sido rotados.

c+ Supercies de falla curvada *listric faults+

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• La falla curva(Listric+ consigue una rotación en la pared tec$o como

consecuencia geom0trica del desplazamiento y puede formar un anticlinal

en el bloue tec$o conocido como anticlinal rollover . Las fallas de

despegue *detachment + o fondos en los sistemas tensionales tiene la

misma función de sus euivalentes en los sistemas desobrecorrimiento" y puede poseer una geometría similar de plano1

rampa. El arreglo puede tambi0n ocurrir por la formación de un set de

fallas antitéticas" ue tiene el efecto de e3tender y adelgazar el bloue

tec$o para ue se acomode al proceso de deformación. %onforme la

tensión avanza" la falla de fondo puede migrar en el bloue piso

produciendo un set cola de caballo *horsetail + de fallas sint0ticas listric"conocido como abanico listric" en forma análoga a la propagación de

sobrecorrimientos en secuencias piggy back . La migración de la falla de

fondo en el bloue piso puede crear un dúplex tensional bordeado por

una falla tec$o. La gura N.??4 muestra el tipo compleo de geometría

ue puede ser producido por el colapso combinado del tec$o y pisoresultado de e3tensión progresiva. Los bloues rotados formados por

estos procesos forman grabens  medianos en la supercie" los mismos

ue pueden ser llenados por sedimentos. La e3tensión de la corteza

superior en sistemas de fallas de este tipo puede ser transferido a niveles

de corteza intermedia y debao por zonas de cizalla de bao ángulo.

L i t d f ll d t ió f t t ti f ll d lt

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Los sistemas de fallas de tensión frecuentemente contienen fallas de alto

ángulo con desplazamiento de rumbo. Males fallas son parte del sistema y

transeren el desplazamiento de un plano a otro" ellos son llamadas fallas de

transformación y son contraparte de menor escala de las fallas de

transformación oceánica. La gura 9 muestra como dos fallas de

desplazamiento de inclinación pueden ser unidas por una falla detransformación" cada una despega en la misma falla de fondo.

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D E

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&istema de fallas de rum5o0

• 9rupos de fallas relacionadas entre si" en las ue el

desplazamiento individual produce una red de rumbo

en el sistema" son características de regímenes

tectónicos asociados con los bordes de placa y

tambi0n ocurren dentro de las placas continentales"

tal como ocurre en el borde de la placa /sia1Cndia. Las

principales características de un r0gimen continentalde rumbo $an sido analizadas por el autor

Geading*?O7+ uien se!alo la importancia de los

movimientos verticales diferenciales ue producen

bloues levantados y cuencas en tales zonas.

• Sistemas mayores tal como la zona de falla de rumbo

de San /ndr0s *ver siguiente gura+.

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Diues

• Diues son estructuras tabulares deorigen magmático. Las rocas de diuespertenecen al grupo de rocas intrKsivaso $ipabisales.

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.ABA%'AMIE-+&

• .a5algamientos son grandes planos defallas $orizontales las cuales muestranun movimiento $orizontal. 9eneralmente

no es tan fácil para detectar esos tiposde estructuras grandes. %omKn soncabalgamientos en las regiones donde se

conocen altas fuerzas compresivas *poreemplo durante el c$oue de doscontinentes+.Estos movimientos *desplazamientos+

pueden alcanzar algunos 8ilómetros.

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.aracterísticas de un

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.aracterísticas de unca5algamiento (manto tect"nico)Gocas ue se formaron en el lugarmismo se llama& /utóctono.Gocas ue se formaron en otros

sectores" y por fuerzas tectónicas sedesplazaron se llama /loctono. Elaloctono tambien se puede llamarmanto tectónico *nunca solamentemantoP+. Gestos solitos del manto sellama escama o 8lippe. Sectores

donde falta el manto se llamaventana o fenster.Detecci"n de un Manto -ect"nico

a+ -ona de milonita ymetamorfísmo cerca de una falla$orizontal

b+ -ona de falla $orizontal conestructura imbricada.

c+ /loctono como rocas másantiguos se ubica arriba de unaroca más oven.

d+ 4acies del aloctonocompletamente diferente comodel autoctono

e+ El aloctono muestra un mayorgrado de metamorfísmo y un

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La falla ) tiene ue ser más

 oven o reciente0 %a lutita

tiene 9ue ser la roca msantigua0 %a falla B

desplaza falla A ;

desplaza las calizas: s

 oven como falla / y comolas calizas. El diue tiene

ue ser más moderno como

falla / y más antigua como

las calizas. En conclusión *de

antigua $acia el moderno+&

Lutita1 4alla /1 Diue 1 %aliza

1 falla ) *el elemento más

moderno+.

AMIE-+ 4+, 4,+4A'A.I< DE $A%%A IM4+,-A.IA DE %A& $A%%A&

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AMIE-+ 4+, 4,+4A'A.I< DE $A%%A

•(ropagación lenta de la falla *Gocasmecánicamente incompetentes" dKctiles" plásticos +

• Mraslación simultánea

•/comodación del bloue colgante a ladeformación

,ayor acortamiento

 mayor tama!oen el pliegue.

•(lano a3ial de simetría inclinado

IM4+,-A.IA DE %A& $A%%A&'E+%<'I.A&:?.1 Las fallas sirven de conductos para elpaso de las soluciones [email protected] sirven para localizar el mineral ue sepuede repetir a lo largo de antiguas fallasmineralizadas.

6.1 las fallas parten y desplazan a los cuerposmineralizados o los pueden repetir..1 formar y canalizar los yacimientos de$idrocarburos *petróleo y gas+ constituyendola mayoría de las veces QtrampasestratigrácasR

AMIE-+ 4+, $%E=*,A DE $A%%A

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AMIE-+ 4+, $%E=*,A DE $A%%A

•(ropagación instantánea de la falla"sobre una supercie de despegue*rocas mecánicamente competentes" frágiles+.

• Mraslación posterior.

•/comodación del bloue colgante a

la geometría del bloue yacente.

(LE9/,CE'M= (=G DEM/%2,E'M

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(LE9/,CE'M= (=G DEM/%2,E'M

• (ropagación nula de la falla.•  Mraslación simultanea.• /comodación del bloue colgante a la

deformación.• 4luo de material dKctil al nKcleo.