A deformação soft-sediment ocorrem (1) em depósitos que são suscetíveis a
deformação; (2) tem que haver uma força um “gatinho” suficiente para que o
depósito possa a vim falhar e/ ou modificar o seu estado físico do tipo sólido para líquido, como (Allen, 1986); e (3) a deformação a força atua quando o sedimento está em um estado quase líquido. Eventos que reúnam estas exigências incluem carregamento súbito de sedimentos induzidos por gravidade com movimento de massas, impacto de tempestade e abalos sísmicos. A determinação de maneira
inequívoca a respeito de qual desses mecanismos foi o “gatilho” e deu origem a
essas estruturas nos estratos deformados da passagem do permiano para o triássico não é possível. Apesar de nenhum dos processos acima mencionados poderem ser eliminados de maneira definitiva, uma origem relacionada com a atividade sísmica é a mais plausível neste caso porque grande parte dos critérios de Sims (1975) para
correlacionar horizontes deformados associados a eventos sísmicos podem ser satisfeita:
1 As estruturas deformadas da Formação Sambaíba ocorrer dentro de uma bacia
sismicamente ativa, com a deposição próxima de uma grande zona de falha que foi reativada durante o final do Cretáceo e permaneceu ativa durante todo o Terciário, como mostrado pela presença de várias falhas transcorrentes no nível sísmico e afloramento. Este contexto estrutural permite movimentos ao longo da zona de falha, sendo fonte responsável pelos depósitos deformados registrados aqui.
2 O intervalo deformado está confinado a níveis estratigráficos individuais separados por estratos inteiramente não deformados. Isto revela a natureza instantânea do mecanismo “gatilho”, que afetou apenas camadas específicas.
3 Os estratos deformados pode ser correlacionados em distâncias de até dezenas
de quilômetros da área de estudo
4 É típico de áreas sismicamente ativas, houve uma recorrência de eventos sísmicos no tempo, como registrado por, pelo menos, duas camadas de sucessivas com a
deformação soft-sediments, que são separados por depósitos integralmente não
deformadas (perfil 3).
5 As estruturas de deformação descritos aqui são semelhantes a muitas das
características induzidas por sismicidades descritas na literatura. Por exemplo, as estruturas contorcidas são semelhantes às estruturas de deformação de jovens sedimentos em Golcuk, Turquia ( Scott & Price, 1988).
8- CRONOGRAMA
O cronograma das atividades realizadas durante a iniciação científica compreende o período de setembro de 2014 a Agosto de 2015, período de vigência da bolsa PIBIC.
ATIVIDADES ANO ( Setembro de 2014 a Agosto de 2015)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pesquisa Bibliográfica X X X X X X X X X X X
Base cartográfica
pré-campo X X X X
Confecção dos mapas
geológicos e de pontos X X
Campo: Análise faciológica/estratigráfica preliminar e confecção de
perfis, seções e coleta sistemática de amostras
X X X X
Descrição e análise das
estruturas deformacionais X X X X X
Integração e interpretação
dos dados X X X
Entrega do relatório final X
Tabela 2: Cronograma de atividades desenvolvidas durante o período de vigência da bolsa PIBIC/Cnpq 2014/2015.
9- CONCLUSÃO
Os resultados obtidos neste estudo sugerem que a variabilidade de estruturas
de deformação solf-sediments na passagem do permo-triássico expostas nos
sedimentos da Formação Sambaíba, foram formados pela combinação complexa de vários mecanismos de condução, principalmente reversão de gradiente de densidade, fluidificação e liquefação. A associação de estruturas contorcidas e quebradiças registra a existência de uma relação entre as forças motrizes responsáveis pela deformação de sedimentos. Tal relação com base nas discussões realizadas nesse trabalho e na análise e descrição das diversas estruturas de deformação identificadas na área de estudo, podemos dizer que tais estruturas são mais coerentemente explicadas pela atividade sismogênica. Contudo, ainda não é possível afirmar se são oriunda da reativação de grandes zonas de falhas reativadas no final do cretáceo ou de um evento espontâneo (sismito) propriamente dito.
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