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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.

11-BIBLIOGRAFIA

Keller, G., 2005. Impacts, volcanism and mass extinction: random coincidence or cause and effect? Australian Journal of Earth Sciences 52: 725–757.

Vaz, P. T., Rezende, N. G. A. M., Filho, J. R. W., Travassos, W. A. S., 2007. Bacia

do Parnaíba.Boletim de Geociências da PETROBRÁS, Rio de Janeiro, 15(2): 253-263.

Góes, A. M. O. & Feijó, F. J., 1994. Bacia do Parnaíba. Rio de Janeiro, Boletim de

Geociências da PETROBRÁS (Relatório interno), 8(1).

Plummer, F. B., Prince, L. I., Gomes, F. A., 1948. Estados do Maranhão e

Piauí.In:Relatório do Conselho Nacional do Petróleo, Rio de Janeiro. p.87-134.

Abrantes, J. F. R., 2013. A zona de contato entre as Formações Motuca e

Sambaíba, Permo-triássico da Bacia do Parnaíba, regiões de Filadélfia (TO), Riachão (MA) e Loreto (MA). Dissertação (Mestrado em geologia) – Instituto de Geociências – Universidade Federal do Pará-Pará.

Brito Neves, B.B. 1998. The Cambro-ordovician of the Borborema Province. São Paulo, USP, Boletim IG, Série Científica, 29:175-193,

Cunha, F. M. B., 1986. Evolução Paleozóica da Bacia do Parnaíba e seu

arcabouçotectônico. Dissertação (Mestrado em geologia) - Instituto de Geociências – Universidade Federal do Rio de Janeiro – Rio de Janeiro.

Góes, A. M., 1995. A Formação Poti (Carbonífero Superior) da Bacia do

Parnaíba.Tese (Doutorado em Geologia) - Universidade de São Paulo - São Paulo. 171 p.

Caputo, M.V. 1984. Stratigraphy, tectonics, paleoclimatology and

paleogeography of Northern basins of Brazil. University of California, Tese de Doutorado, 586 p.

Aguiar, G. A., 1971. Revisão geológica da Bacia Paleozóica do Maranhão. In: Anais do 25º Congresso Brasileiro de Geologia, São Paulo, 3: 113 – 122.

Walker, R.G., 1990. Facies Modelling and Sequence Stratigraphy. Journal of

Sedimentary Petrology 60: 777-786.

Walker, R. G., 1992. Facies, facies models and modern stratigrahic concepts. In:

Walker, R.G. & James N. P. (Editors). Facies Models - Response to Sea Level

Change. Geological Association of Canada, Ontario, Canada.

Walker, R.G. 2006. Facies models revisited: introduction. In: Facies models revisited

(Eds) H.W. Posamentier & R.G. Walker). Society for Sedimentary Geology, Special Publication, (84), 1-19.

Miall, A. D. 1985. Principles of sedimentary Basin Analysis. 2º ed, Springer

.

Ahlbrandt, t.s. & Fryberger, s.g. 1982. introduction to eolian deposits. in: scholle, p.a.

& spearing, d. (eds.). sandstone depositional environments. am. ass. pet.

geologists,tulsa, ok, p. 11-14.

Galloway, w.e. & Hobday, d.k. 1996. Terriginous Clastic Depositional System.

Berlim, Springer. 489p.

Davis Jr., R. A. 1983. Depositional Systems: a Genetic Approach to Sedimentary Geology: Englewood Clips, New Jersey, Pretice-Hall. 669p.

Reineck, H.E. & Singh, i.b. 1980. Depositional Sedimentary Environments.

Springer- Verlag. 455p.

Nickling, W.G. 1994. A eolian sediment transport and deposition. In: PYE, K.

(ed.)Sediment Transport and Depositional Processes, Blackwell Scientific Publications, Oxford, p.293-350.

Brookfield, M.E. 1992. Eolian Systems. In: Walker, R.G. & James, N.P. (Ed.). Facies models – response to sea level change. Geo-text, Geol. Ass. of Canada. p.143-156.

Kocurek, G., 1996. Desert a eolian systems. In: Reading, H.G. (ed.) Sedimentary

Environments: Processes, Facies and Stratigraphy Blackwell Science, Oxford, pp.125- 153.

Hesp, P.A. 1981. The formation of shadow dunes. J. Sedimentary Petrology.,

51:101-112.

Mckee, E.D. 1982. Sedimentary structures in dune of the Namib Desert,

Southwest Africa. Geol. Soc. Am. Special. Paper 188.

Johnson, H.D. (1977) Sedimentation and water escape structures in some Late

Precambrian shallow marine sandstones from Finnmark, North Norway. Sedimentology, 24, 389±411.

Doe, T.W. and Dott, R.H. (1980) Genetic signicance of deformed cross

beddingwith examples from the Navajo and Weber sandstones of Utah. J. Sedim. Petrol., 50, 793±812.

Owen, G. (1987). Deformation processes in unconsolidated sands. In:

Deformation of Sediments and Sedimentary Rocks (Ed. by M.E. Jones and R.F. Preston), Spec. Publ. Geol. Soc. London, 29, 11±24.

Allen, J.R.L. (1982) Sedimentary Structures. Their Character and Physical Basis.

Elsevier, Amsterdam.

Blanc, E.J.-P., Blanc Aleatru, M.-C. and Mojon, P.-O. (1998).

Soft-sedimentdeformation structures interpretedas seismites in the uppermost Aptian to lowermost Albian transgressive deposits of the Chihuahua basin (Mexico).Geologische Rundschau, 86, 875±883.

Allen, C.R. (1975). Geological criteria for evaluating seismicity. Geol. Soc. Am. Bull., 86, 1041±1057.

Mohindra, R. and Bagati, T.N. (1996) Seismically induced soft-sediment

structures (seismites) around Sumdo in the lower Spiti valley (Tethys Himalaya). Geol., 101, 69±83.

Anand, A. and Jain, A.K. (1987) Earthquakes and deformational structures

(seismites) in Holocene sediments from the Himalayan-Andaman Arc, India. Tectonophysics, 133, 105±120.

Scott, B. and Price, S. (1988) Earthquake-induced structures in young

sediments. Tectonophysics, 147, 167±170.

Sims, J.D. (1975) Determining earthquake recurrence intervals from

deformational structures in young lacustrine sediments. Tectonophysics, 29,

144±152.

Owen, G. (1996) Experimental soft-sediment deformation: structures formed by the liquefaction of unconsolidated sands and some ancient examples. Sedimentology, 43, 279±294.

Lowe, D.R. (1975) Water escape structures in coarsegrained sediments.

Sedimentology, 22, 157±204.

Anketell, J.M., Cegla, J. and Dzulynski, S. (1970) On the deformational structures in systems with reversed density gradients. Ann. Soc. Geol. Pologne, 15, 3±29.

Nichols, R.J., Sparks, R.S.J. and Wilson, C.J.N. (1994).Experimental studies of the fluidization of layered sediments and the formation o fluid escape structures. Sedimentology, 41, 233±253.

Visher, G.S. and Cunningham, R.D. (1981) Convolute laminations ± a theoretical

analysis: example of a Pennsylvanian Sandstone. Geol., 28, 175±188.

Brenchley, P.J. and Newall, G. (1977). The signicance of contorted bedding in the Upper Ordovician sediments of the Oslo region, Norway. J. Sedim. Petrol., 47, 819±833.

Middleton, G.V. (1966) .Experiments on density and turbidity currents. I. Motion

Kuenen, P.H. (1953) .Graded bedding, with observations on Lower Paleozoic rocks of Britain. Vernhandel. K. Ned. Akad. Wetensch., 20, 1±47.

McKee, E.D., Douglas, J.R. and Rittenhouse, S. (1971) .Deformation of lee-side laminae in eolian dunes. Geol. Soc. Am. Bull., 82, 359±378.

Nichols, R.J. (1995). The liquefaction and remobilization of sandy sediments. In: Characterization of Deep Marine Clastic Systems. (Ed. by A.J. Hartley and D.J. Prosser), Spec. Publ. Geol. Soc. London, 94, 61±74.

Allen, J.R.L. and Banks, N.L. (1972) An interpretation and analysis of recumbent-folded deformed cross bedding. Sedimentology, 19, 257±283.

Mills, P.C. (1983). Genesis and diagnostic value of softsediment deformation

structures ± a review. Sedim. Geol., 35, 83±104.

Moretti, M., Pieri, P., Tropeano, M. and Walsh, N. (1995). Tyrrhenian seismites in Bari area (Murge- Apulian foreland). Atti Convegno `Terremoti in Italia' ± Previsione e prevenzione dei danni-Accademia Nazionale dei Lincei, pp. 211±216.

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