{"id":1416,"date":"2011-12-02T16:41:52","date_gmt":"2011-12-02T16:41:52","guid":{"rendered":"http:\/\/cms.impact-structures.com\/?page_id=221"},"modified":"2012-07-26T17:05:49","modified_gmt":"2012-07-26T17:05:49","slug":"geoelectric-surveys","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?page_id=1416","title":{"rendered":"Estudios geoel\u00e9tricos"},"content":{"rendered":"<p>Como las velocidades s\u00edsmicas, las propiedades magn\u00e9ticas y la densidad de las rocas, la resistividad geoel\u00e9ctrica del terreno puede cambiar de manera considerable durante y despu\u00e9s del proceso de craterizaci\u00f3n por impacto. La fracturaci\u00f3n de las rocas con la aparici\u00f3n de un incremento de la porosidad, la deposici\u00f3n de nuevas unidades de rocas (rocas de fundido de impacto, suevitas, brechas monom\u00edcticas y polim\u00edcticas) y la sedimentaci\u00f3n post-impacto en la cuenca del cr\u00e1ter puede dar lugar a unas significativas anomal\u00edas en la resistividad comparadas con las secciones de resistividad localizadas fuera del \u00e1rea del impacto.\u00a0De este modo las medidas de la resistividad utilizando corriente directa, sondas magnetotel\u00faricas y VLF han contribuido a investigar las estructuras crateriformes y las rocas de impacto, aunque, comparadas con, p.e. los estudios gravim\u00e9tricos, los estudios geol\u00e9ctricos no han jugado un papel de m\u00e9todo standard en el estudio geof\u00edsico de las estructuras de impacto. La aplicaci\u00f3n m\u00e1s com\u00fan son los sondeos magnetotel\u00faricos (MT, AMT) a la investigaci\u00f3n de los grandes cr\u00e1teres de impacto (p.e., Siljan (Sweden),<\/p>\n<p><span class=\"Apple-style-span\" style=\"color: #000000;\">Chesapeake (USA)<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; padding: 0px;\"><span style=\"color: #000000;\"><a style=\"padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 12px; color: #990000; text-decoration: none; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; margin: 0px;\" href=\"http:\/\/pubs.usgs.gov\/pp\/2005\/1688\/ak\/PP1688_chapJ.pdf\"><span style=\"color: #000000;\">http:\/\/pubs.usgs.gov\/pp\/2005\/1688\/ak\/PP1688_chapJ.pdf<\/span><\/a>\u00a0,<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; padding: 0px;\"><span style=\"color: #000000;\">Araguainha (Brasil):<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; padding: 0px;\"><span style=\"color: #000000;\"><a style=\"padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 12px; color: #990000; text-decoration: none; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; margin: 0px;\" href=\"http:\/\/www3.interscience.wiley.com\/journal\/119282506\/abstract\"><span style=\"color: #000000;\">http:\/\/www3.interscience.wiley.com\/journal\/119282506\/abstract<\/span><\/a>\u00a0,<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; padding: 0px;\"><span style=\"color: #000000;\">Serra da Cangalha (Brasil):<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; padding: 0px;\"><span style=\"color: #000000;\"><a style=\"padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 12px; color: #990000; text-decoration: none; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; margin: 0px;\" href=\"http:\/\/doc.rero.ch\/lm.php?url=1000,43,4,20050905101653-LG\/1_Schnegg_Pierre-Andr___-_An_integrated_magnetotelluric_20050905.pdf\"><span style=\"color: #000000;\">http:\/\/doc.rero.ch\/lm.php?url=1000,43,4,20050905101653-LG\/1_Schnegg_Pierre-Andr___-_An_integrated_magnetotelluric_20050905.pdf<\/span><\/a>\u00a0,<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; padding: 0px;\"><span style=\"color: #000000;\">Chicxulub (M\u00e9xico)<\/span><\/p>\n<p style=\"margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; padding: 0px;\"><span style=\"color: #000000;\"><a style=\"padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 12px; color: #990000; text-decoration: none; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; margin: 0px;\" href=\"http:\/\/www.geofisica.unam.mx\/divulgacion\/geofinternacional\/iframes\/anteriores\/2001\/04\/delgado3.pdf\"><span style=\"color: #000000;\">http:\/\/www.geofisica.unam.mx\/divulgacion\/geofinternacional\/iframes\/anteriores\/2001\/04\/delgado3.pdf<\/span><\/a>\u00a0).<\/span><\/p>\n<p>Extensos estudios geoel\u00e9ctricos utilizando sondeos de resistividad DC y, posteriormente, magnetotel\u00faricos han sido realizados en la estructura de impacto de Ries (Alemania):<\/p>\n<p><strong>ESTRUCTURA DE IMPACTO DE RIES (ALEMANIA)<\/strong><\/p>\n<p style=\"margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; line-height: 1.5em; padding: 0px;\">\n<p>El cr\u00e1ter de Ries que fue originado en un objetivo mixto de casi 600 m de rocas sedimentarias del Tri\u00e1sico y Jur\u00e1sico sobre un basamento cristalino, es distintivo geoelectricamente especialmente por sus m\u00e1s de 400 m de sedimentos Terciarios lacustres post-impacto y una gruesa capa de unos 100 m de suevita (Fig. 1).<\/p>\n<p>A partir de la modelizaci\u00f3n de los sondeos de resistividad corriente continua (DC), las medidas sobre las rocas expuestas, las mediciones geof\u00edsicas en sondeos y las mediciones de las muestras de sondeos, se obtuvo un amplio espectro de resistividades de rocas. Las resistividades de los sedimentos lacustres var\u00edan en general entre 3 y 15 Ohm * metro, mostrando en parte una gran anisotrop\u00eda de resistividad en las muestras de sondeos. Las suevitas tienen una relativa baja resistividad que oscila entre 3 y 50 Ohm * metro. De este modo, el cr\u00e1ter de Ries en una primera aproximaci\u00f3n puede ser en conjunto considerado como un cuerpo causante de intensas bajas resistividades que est\u00e1 inmerso en las rocas del objetivo. No obstante, las estructuras internas tales como una cuenca central y los anillos internos tambi\u00e9n llegan a ser aparentes en la distribuci\u00f3n de resistividades. Los sondeos geoel\u00e9ctricos DC perif\u00e9ricos y superficiales no son muy prometedores a causa de los extensos dep\u00f3sitos de eyecta de composici\u00f3n y espesor fuertemente variables.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"padding-top: 0px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 0px;\" title=\"geological cross section Ries impact crater\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/geophysic\/geoelectrics\/image002.gif\" alt=\"Image002\" width=\"317\" height=\"157\" \/>\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Fig. 1.\u00a0<\/span>Un modelo de la estructura de impacto de Ries basado en mediciones geof\u00edsicas y sondeos profundos (para una visualizaci\u00f3n a mayor tama\u00f1o ver <span style=\"text-decoration: underline;\">ries.htm<\/span>)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Las mediciones a principios de los setenta comprendian alrededor de 300 sondeos profundos realizados mediante configuraciones Schlumberger y con dipolo-dipolo (azimutal), con un m\u00e1ximo espaciado de dipolo de R= 2,000 m (Fig. 2). En lo sucesivo, mostraremos algunos de los t\u00edpicos resultados obtenidos por Ernstson, K. (1974): The Structure of the Ries Crater from Geoelectric Depth Soundings. \u2013 J. Geophys., 40, 639 \u2013 659.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"padding-top: 0px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 0px;\" title=\"Ries impact structure DC geoelectric measurements sounding curve\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/geophysic\/geoelectrics\/image004.gif\" alt=\"Image004\" width=\"318\" height=\"153\" \/><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Fig. 2.\u00a0E<\/span>structura de impacto de Ries: curva de sondeo de resistividad DC caracter\u00edstica medida en la cuenca central. La primera parte de la curva ha sido medida en un Schlumberger, la segunda parte en una configuraci\u00f3n bidireccional azimutal dipolo-dipolo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"padding-top: 0px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 0px;\" title=\"Ries impact structure DC geoelectric measurements sounding curve modeling\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/geophysic\/geoelectrics\/image006.gif\" alt=\"Image006\" width=\"318\" height=\"224\" \/><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #000000;\">Fig. 3.\u00a0C<\/span>urva de sondeo DC de la Cuenca central del cr\u00e1ter de Ries y modelo en 7 capas de resistividad. Una interpretaci\u00f3n de a, b = sedimentos lacustres, c = suevita y d= basamento cristalino fracturado est\u00e1 adscrita al modelo, aunque pueden aplicarse diferentes distintivos modelos. La resistividad aparente m\u00ednima (4 Ohm * m) alrededor de AB\/2 = 150 m se utiliza para la construcci\u00f3n del mapa de isoohm (l\u00edneas de igual resistividad) en la Fig.4.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"padding-top: 0px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 0px;\" title=\"Ries impact structure DC geoelectric measurements map of isoohms\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/geophysic\/geoelectrics\/image008.gif\" alt=\"Image008\" width=\"287\" height=\"279\" \/><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Fig. 4.\u00a0 Mapa de resistividades aparentes m\u00ednimas (isoohms; ver Fig. 3) de la cuenca central del cr\u00e1ter de Ries. Dado que el gr\u00e1fico de isoohm utiliza \u00fanicamente datos puramente de campo es independiente de cualquier ambig\u00fcedad relacionada con el modelo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"padding-top: 0px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 0px;\" title=\"Ries impact structure DC geoelectric measurements and gravity\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/geophysic\/geoelectrics\/image010.gif\" alt=\"Image010\" width=\"293\" height=\"241\" \/><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Fig. 5.\u00a0Gr\u00e1fica de isoohm (ligeramente modificada de la Fig. 4) situado sobre las isogalas de gravedad de Bouguer (ver estudios gravim\u00e9tricos). La estrecha relaci\u00f3n entre los resultados geoel\u00e9ctricos y gravim\u00e9tricos esta obviamente basada en las bajas resistividades de los sedimentos lacustres y de las suevitas que se corresponden con las bajas densidades de estas unidades.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"padding-top: 0px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 0px;\" title=\"Ries impact structure DC geoelectric measurements and geomagnetic profilesgravity\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/geophysic\/geoelectrics\/image012.gif\" alt=\"Image012\" width=\"294\" height=\"520\" \/>\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Fig. 6.\u00a0<\/span>Gr\u00e1ficos de perf\u00edles diam\u00e9tricos de las resistividades aparentes y de los perfiles de intensidad magn\u00e9tica total a trav\u00e9s de la cuenca central de cr\u00e1ter de Ries. Los elementos aparentes de resistividad han sido obtenidos mediante dos sondeos bidireccionales dipolo \u2013 dipolo DC (ver Ernstson, 1974) y los datos magn\u00e9ticos a partir de un mapa de isoanomal\u00edas (Pohl and Angenheister, 1969). La correlaci\u00f3n entre los resultados geoel\u00e9ctricos y geomagn\u00e9ticos se interpreta por el espesor variable de la inversamente magnetizada capa de suevita en la cuenca central (ver <span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #0000ff; text-decoration: underline;\"><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?page_id=1414\" target=\"_blank\">estudios geomagn\u00e9ticos<\/a><\/span><\/span>).<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"padding-top: 0px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 0px;\" title=\"Ries impact structure DC geoelectrics geomagnetics gravity seismics compilation\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/geophysic\/geoelectrics\/image014.gif\" alt=\"Image014\" width=\"293\" height=\"399\" \/><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Fig. 7.\u00a0<\/span>Datos s\u00edsmicos, gravim\u00e9tricos, geomagn\u00e9ticos y geoel\u00e9ctricos situados en un perfil radial a trav\u00e9s de una estructura elevada, que se interpreta como un anillo interno de unos 5 km de di\u00e1metro, en la parte central de la cuenca central de cr\u00e1ter de Ries. Los datos s\u00edsmicos y magn\u00e9ticos est\u00e1n extra\u00eddos de Angenheister and Pohl (1969).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>MAGNETOTEL\u00daRICOS DEL CR\u00c1TER DE RIES<\/strong><\/p>\n<p>Un programa de sondeos magnetotel\u00faricos, que revel\u00f3 una significativa anomal\u00eda de resistividad a gran escala, fueron\u00a0 realizados en 15 estaciones a lo largo de dos perfiles a trav\u00e9s de la estructura de impacto de Ries (Haak, V. et al. 1977: On the distribution of the electrical conductivity in the Ries area from magnetotelluric measurements. \u2013 Geologica Bavarica, 75, 395-400 [en Alem\u00e1n]) . En la fig. 8, un perfil norte-sur de resistividades aparentes para un per\u00edodo de 100 sec esta dibujado y muestra un decrecimiento de aproximadamente 2000 Ohm * m en la parte externa del cr\u00e1ter y de unos 40 Ohm * m en el centro del cr\u00e1ter. Alrededor de los 100 sec los registros magnetotel\u00faricos reflejan un tipo de resistividad integrada sobre los primeros quil\u00f3metros superiores.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"padding-top: 0px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 0px;\" title=\"Ries impact structure magnetotellurics profile apparent resistivty\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/geophysic\/geoelectrics\/image016.gif\" alt=\"Image016\" width=\"305\" height=\"173\" \/>\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Fig. 8.\u00a0R<\/span>esistividades aparentes obtenidas a partir de los sondeos magnetotel\u00faricos sobre un perfil a trav\u00e9s de la estructura de impacto de Ries. El fuerte decrecimiento de las resistividades aparentes es b\u00e1sicamente debido a la gran conductividad el\u00e9ctrica de los sedimentos lacustres y a las capas de suevita ubicadas en la cuenca central de la estructura de impacto que han sido previamente delimitados por sondeos profundos geol\u00e9ctricos DC de alta penetraci\u00f3n (ver encima, p.e. Fig. 3, y debajo, Fig. 9).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" style=\"padding-top: 0px; padding-right: 10px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 0px;\" title=\"Ries impact structure magnetotellurics and DC geoelectrics\" src=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/geophysic\/geoelectrics\/image018.gif\" alt=\"Image018\" width=\"258\" height=\"225\" \/>\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Fig. 9.\u00a0<\/span>Perfiles de resistividad aparente en el area del crater de Ries obtenidos mediante sondeos de inducci\u00f3n (MT) y geom\u00e9tricos (DC). Los segmentos de resistividad DC han sido construidos mediante dos sondeos bidireccional azimutales dipolo \u2013 dipolo para un espaciado de dipolo de 1.6 km (ver Ernstson 1974).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Como las velocidades s\u00edsmicas, las propiedades magn\u00e9ticas y la densidad de las rocas, la resistividad geoel\u00e9ctrica del terreno puede cambiar de manera considerable durante y despu\u00e9s del proceso de craterizaci\u00f3n por impacto. 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