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1.2 Le Bloc Marginal de la marge de subduction au Nord Chili<br />

inversés, ne peut s’expliquer par une géométrie telle que celle présentée par [Victor et al.,<br />

2004].<br />

Fig. 1.8 – Pli couché à vergence ouest dans les unités d’âge Mésozoïque (canyon de Guatacondo<br />

(20˚56’S).<br />

La géométrie des plis est en fait très similaire à celle décrite par [Armijo et al., 2010] sur le<br />

système de chevauchements ouest andin à la latitude de Santiago. Dans ce secteur, les obser-<br />

vations sont plus nombreuses et plus faciles à effectuer qu’au Nord Chili du fait de l’absence<br />

d’une couverture d’unités volcaniques qui masque les unités plus vieilles. Nous proposons<br />

une géométrie similaire à ce système de failles pour celui du Nord Chili, en accord avec nos<br />

observations (Fig.1.9). Nous réinterprétons la géométrie du système de chevauchements situé<br />

sous la flexure topographique à partir de la même ligne sismique que [Victor et al., 2004] en<br />

interprétant les deux premiers kilomètres de profondeur et en intégrant nos observations de<br />

terrain. Dans cette interprétation, le système de chevauchements ouest andin à géométrie en<br />

« fault propagation fold » s’enracine sur un décollement localisé à environ 10 km de profon-<br />

deur, lequel s’étend sous la Cordillère Occidentale et le plateau de l’Altiplano (Fig.1.9). Le<br />

raccourcissement accommodé par la géométrie de ce système de chevauchements serait alors<br />

de l’ordre de plusieurs dizaines de kilomètres (~ 60 km) pour les unités d’âge Mésozoïque,<br />

dont la déformation serait postérieure au dépôt des unités d’âge Crétacé, soit post 45 Ma<br />

(Fig.1.9). Le système de chevauchements implique le socle précambrien, lequel déformerait<br />

les unités sus-jacentes en se propageant vers l’Ouest sur la rampe crustale. Ce système a éga-<br />

lement participé à une déformation plus modérée de la couverture volcano-sédimentaire d’âge<br />

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