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Libro de resúmenes [revisión final, 172 páginas] - UGM

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VULCANOLOGÍA Geos, Vol. 27, No. 1, Octubre, 2007VUL-5VUL-6IGNIMBRITA EL OCOTE. UNA IGNIMBRITADE MUY ALTO GRADO EN LA CALDERA DEMALPASO, AGUASCALIENTES, MÉXICONieto Obregón Jorge y Aguirre Díaz Gerardo <strong>de</strong> JesúsCentro <strong>de</strong> Geociencias, UNAMnieto@servidor.unam.mxEn las facies intracal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> la Cal<strong>de</strong>ra <strong>de</strong> Malpaso reportamosla Ignimbrita El Ocote, que consiste en una ignimbrita reomórfica<strong>de</strong> muy alto grado. La ignimbrita tiene apariencia <strong>de</strong> lava riolíticacon ban<strong>de</strong>amiento <strong>de</strong> flujo. La naturaleza piroclástica <strong>de</strong> estaunidad se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>mostrar por la presencia <strong>de</strong> fábrica eutaxíticacon fiamme mesoscópicas elongadas, observada en diversosafloramientos, y <strong>de</strong> clastos líticos centimétricos, rotados <strong>de</strong>ntro<strong>de</strong> la foliación. A<strong>de</strong>más, observaciones al microscopio, muestrantexturas piroclásticas con esquirlas <strong>de</strong> vidrio <strong>de</strong>vitrificadas yaxiolitas <strong>de</strong> pómez colapsada. La matriz <strong>de</strong> esquirlas <strong>de</strong>vidrio esta <strong>de</strong>formada alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> fenocristales rígidos. Enotros casos, la matriz esta fuertemente <strong>de</strong>vitrificada, y solosobreviven bandas axiolíticas. Estas características confieren aesta ignimbrita facies <strong>de</strong> semejanza con lavas (“lava-like”), quesin embargo si se analizan en el contexto global muestran suverda<strong>de</strong>ra naturaleza piroclástica.La ignimbrita es reomórfica, es <strong>de</strong>cir, presenta <strong>de</strong>formacióndúctil <strong>de</strong> material piroclástico soldado caliente en forma <strong>de</strong>pliegues <strong>de</strong> distintos estilos que incluyen pliegues abiertos(formados a partir <strong>de</strong> pliegues replegados), cerrados, isoclinalesy <strong>de</strong> vaina (“sheath folds”). Los elementos estructurales talescomo foliaciones, planos axiales, ejes <strong>de</strong> pliegue y lineaciones<strong>de</strong> elongación, sugieren una <strong>de</strong>positación sobre una superficieirregular fluyendo en diversas direcciones a partir <strong>de</strong> diferentesfuentes <strong>de</strong> emisión localizadas <strong>de</strong>ntro y en los bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong> lacal<strong>de</strong>ra.La ignimbrita reomórfica se distribuye principalmente en laporción central <strong>de</strong> la cal<strong>de</strong>ra, y aunque su espesor no estacuantificado, tiene mas <strong>de</strong> 200 m en la vecindad <strong>de</strong> El Durazno,y mas <strong>de</strong> 300 m en el bor<strong>de</strong> sur <strong>de</strong> la cal<strong>de</strong>ra en la Sierra <strong>de</strong> ElLaurel. En sus facies extra cal<strong>de</strong>ra esta ignimbrita tiene espesoresmás <strong>de</strong>lgados entre 20 y 150 m observados en la meseta <strong>de</strong> SanJosé <strong>de</strong> Gracia, don<strong>de</strong> se ubica la Presa P. E. Calles, y en laSierra El Laurel.Según estudios <strong>de</strong> ignimbritas reomórficas <strong>de</strong> alto gradola flui<strong>de</strong>z necesaria para que se formen las estructuras <strong>de</strong>pliegues en estas ignimbritas, requiere <strong>de</strong> una alta temperatura<strong>de</strong> emplazamiento, alta tasa <strong>de</strong> efusión, mínima ingestiónatmosférica, rápida <strong>de</strong>positación y contenidos altos <strong>de</strong> volátilesdisueltos en el magma. Estudios recientes también indicanque el alto grado <strong>de</strong> soldamiento se <strong>de</strong>be en gran medida alconfinamiento <strong>de</strong> los volátiles, y redisolución <strong>de</strong> estos en elmaterial juvenil, permitiendo la relativa flui<strong>de</strong>z <strong>de</strong> éste.JOYA HONDA ¿UN MAAR SINUNA DIATREMA SUBYACENTE?Aranda Gómez José Jorge 1 , López Loera Héctor 2 ,Arzate Flores Jorge Arturo 1 y Molina Garza Roberto S. 11 Centro <strong>de</strong> Geociencias, UNAM2 Instituto Potosino <strong>de</strong> Investigación Científica y Tecnológicajjag@geociencias.unam.mxJoya Honda es un maar cuaternario y su cráter estáprofundamente excavado (>200 m) en caliza mesozoica. Latraza <strong>de</strong> la superficie pre-volcánica expuesta en las pare<strong>de</strong>s <strong>de</strong>lmaar indica que en el sitio no existió un paleolago antes <strong>de</strong> laerupción volcánica. Con base en la interpretación <strong>de</strong> la secuenciapiroclástica próxima al maar, se cree que las explosionesfreatomagmáticas iniciales fueron relativamente pobres en agua,proveniente <strong>de</strong> fracturas en la caliza. Durante la erupción hubo unaumento dramático y súbito en la cantidad <strong>de</strong> agua al interceptarel cráter a una zona con permeabilidad secundaria gran<strong>de</strong>. Apartir <strong>de</strong> esto, la erupción se <strong>de</strong>sarrolló con una proporciónmagma/agua similar a la que produce a los conos <strong>de</strong> toba encondiciones litorales.El mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Lorenz para la formación <strong>de</strong>l sistemamaar-diatrema implica un acuífero con conductividad hidráulicamo<strong>de</strong>rada a pequeña; por esto se forma un cono <strong>de</strong> <strong>de</strong>presióndurante la erupción que causa la profundización progresiva <strong>de</strong>las explosiones. Esto origina una diatrema, que es un cuerposubvolcánico, con forma <strong>de</strong> un cono invertido, constituido porpiroclástos y fragmentos <strong>de</strong> la roca encajonante.Si la interpretación <strong>de</strong> la secuencia piroclástica es correcta,en Joya Honda no existieron las condiciones que producen auna diatrema, ya que el agua aumentó en la segunda fase <strong>de</strong> laerupción.Información geofísica (magnética y gravimétrica) fue empleadapara mo<strong>de</strong>lar la forma <strong>de</strong>l cuerpo subvolcánico <strong>de</strong> Joya Honda. Sesupuso que la susceptibilidad magnética y <strong>de</strong>nsidad <strong>de</strong>l cuerpo essimilar a la <strong>de</strong> la tefra heterolitológica (caliza + nefelinita) expuestaalre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong>l cráter. Inicialmente se trató <strong>de</strong> reproducir (sinéxito) las anomalías magnética y gravimétrica con cuerpos conformas geométricas regulares (paralelepípedos rectangulares,cilindros y conos invertidos). El mejor ajuste entre las curvasmedidas y mo<strong>de</strong>ladas se logró con un cono truncado, con unespesor mayor a 500 m, notablemente asimétrico hacia el ENE.Ajustes menores se obtuvieron añadiendo variaciones pequeñas,verticales y horizontales, en las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l cuerpo. Losmo<strong>de</strong>los con “raíces profundas”, similares a una diatrema + undique no mejoran el ajuste en las curvas.Un mo<strong>de</strong>lo conceptual para la formación <strong>de</strong>l maar y laasimetría <strong>de</strong>l cuerpo sub-volcánico asimétrico es: durante lasetapas iniciales, cuando la cantidad <strong>de</strong> agua era reducida, elsistema funcionó conforme al mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Lorenz. Una vez queuna gran cantidad <strong>de</strong> agua ingresó al sistema, el foco <strong>de</strong> laserupciones <strong>de</strong>jó <strong>de</strong> profundizar o se redujo sustancialmente latasa a la que lo hacía. La mayor parte <strong>de</strong> la erupción transcurriócon agua en exceso, proveniente <strong>de</strong> un lago formado en elcráter. La presión confinante para las explosiones fue dada porlodo, compuesto por material <strong>de</strong> caída y productos <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sgaste<strong>de</strong> masas <strong>de</strong> la roca que ro<strong>de</strong>aba al cráter en formación. Laasimetría se <strong>de</strong>be a <strong>de</strong>sgaste <strong>de</strong> masa diferencial, causado por laestructura laramídica en la caliza, que es un anticlinorio recostadoal NE. Los estratos en el flanco oriental <strong>de</strong>l pliegue propiciaron el<strong>de</strong>sizamiento, mientras que al oeste lo dificultaron.130

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