{"id":2444,"date":"2013-08-01T14:13:19","date_gmt":"2013-08-01T14:13:19","guid":{"rendered":"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?p=2444"},"modified":"2013-08-01T14:15:59","modified_gmt":"2013-08-01T14:15:59","slug":"las-rocas-redondeadas-de-la-estructura-de-impacto-de-weaubleau-las-bolas-rocosas-de-missouri-los-huevos-de-weaubleau-posibles-analogos-en-las","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?p=2444","title":{"rendered":"Las \u201crocas redondeadas\u201d de la estructura de impacto de Weaubleau (\u201clas bolas rocosas de Missouri\u201d, \u201clos huevos de Weaubleau\u201d): posibles an\u00e1logos en las estructuras de impacto espa\u00f1olas de Azuara\/Rubielos de la C\u00e9rida"},"content":{"rendered":"<p><strong>por Kord Ernstson &amp; Ferran Claudin<\/strong><\/p>\n<p><strong>Resumen<\/strong>. &#8211;\u00a0 Las \u201crocas redondeadas\u201d de la estructura de impacto de Weaubleau-Osceola presentan an\u00e1logos en las estructuras espa\u00f1olas de impacto de Azuara\/Rubielos de la C\u00e9rida en las que se presentan dentro de voluminosas unidades rocosas intensamente brechadas. Cuerpos nodulares relacionados dentro de extensas brechas de movimiento monom\u00edcticas han sido observados tambi\u00e9n en la estructura de impacto de Ries. Se sugiere un proceso similar a la formaci\u00f3n de brechas de impacto monom\u00edcticas con clastos redondeados como parte de una textura en mortero. Puede existir, aunque no es necesario, una relaci\u00f3n entre este proceso sugerido de formaci\u00f3n y las \u201crocas redondeadas\u201d de la estructura de Weaubleuau-Osceola.<\/p>\n<h1><strong>1 Introducci\u00f3n<\/strong><\/h1>\n<p>La <a href=\"http:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Weaubleau_structure\" target=\"_blank\">estructura circular de Weaubleau<\/a> (o ahora denominada Weaubleau-Osceola), localizada el suroeste de Missouri (USA), es una estructura de impacto de un di\u00e1metro de 19Km que se origin\u00f3 hace unos 330 millones de a\u00f1os (en el carbon\u00edfero medio) (Evans et al., 2003).<\/p>\n<p>Una peculiar caracter\u00edstica restringida a y muy com\u00fan a trav\u00e9s de la estructura de Weaubleau son las \u201crocas redondeadas\u201d denominadas tambi\u00e9n \u201cbolas de roca de Missouri\u201d o \u201chuevos de Weaubleau\u201d (Figs. 1, 2). Originalmente consideradas como de origen glaciar son actualmente atribuidas en general a un evento de impacto. La idea de su formaci\u00f3n como un lapilli mega-acrecional ha sido descartada y en la actualidad se discute sobre una formaci\u00f3n diagen\u00e9tica a partir de clastos de limolita afectados por choque, entremezclados en la brecha de retroceso y afectados por una subsecuente silificaci\u00f3n. No obstante, el proceso de formaci\u00f3n es todav\u00eda poco conocido. Aqu\u00ed presentamos la evidencia de n\u00f3dulos similares que se presentan en las extensas estructuras de impacto espa\u00f1olas de <a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?page_id=119\" target=\"_blank\">Azuara<\/a> y <a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?page_id=1417\" target=\"_blank\">Rubielos de la C\u00e9rida<\/a> que aunque diferentes de las \u201crocas redondeadas\u201d de Weaubleau puede observarse como se han formado <em>in situ<\/em><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/1.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2445\" title=\"Roca redondeada-Weaubleau\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/1.png\" alt=\"\" width=\"469\" height=\"421\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/1.png 469w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/1-300x269.png 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/1-334x300.png 334w\" sizes=\"auto, (max-width: 469px) 85vw, 469px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 1. <\/strong><strong>\u201cRoca redondeada\u201d de Weaubleau. El tama\u00f1o m\u00e1s t\u00edpico y com\u00fan oscila entre la medida de una pelota de golf a un pomelo. Foto: Harmil. <\/strong><strong><span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Wikimedia_Commons\" target=\"_blank\">WIKIMEDIA COMMONS.<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/21.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-2447\" title=\"huevos-de-Weaubleau\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/21-300x293.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"293\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/21-300x293.png 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/21-306x300.png 306w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/21.png 491w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 85vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 2. <\/strong><strong>Nido de \u201chuevos de Weaubleau\u201d en el interior de un hoyo de paleokarst. Foto: Evans et al. (2004).<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1><strong>2 Observaciones: la <em>conglomerizaci\u00f3n in situ<\/em> en las estructuras de impacto Espa\u00f1olas.<\/strong><\/h1>\n<p>Una peculiar y similar formaci\u00f3n nodular es conocida y ha sido descrita para el caso de las grandes estructuras de impacto espa\u00f1olas \u2013 del Terciario medio \u2013 de Azuara\/Rubielos de la C\u00e9rida. En el a\u00f1o 1973, W. Monninger describi\u00f3 en su excelente tesina (Universidad de W\u00fcrzburg, Alemania) unos \u201cn\u00f3dulos tect\u00f3nicos\u201d (Fig. 3) entremezclados en pizarras intensamente brechadas del C\u00e1mbrico (probablemente pertenecientes a la Fm. Valdemiedes). Los mismos n\u00f3dulos suministraban tambi\u00e9n una evidencia de una intensa carga y deformaci\u00f3n, y sus superficies estaban frecuentemente pulidas y alisadas. En 1973, cuando el impacto meteor\u00edtico y la geolog\u00eda de impacto no eran nada familiares para los ge\u00f3logos, Monninger concluy\u00f3 que los n\u00f3dulos podr\u00edan haberse formado en la zona de contacto entre bloques tect\u00f3nicos en movimiento, donde se habr\u00edan redondeado y pulido. Con posterioridad los \u201cn\u00f3dulos tect\u00f3nicos\u201d cayeron en el olvido.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/3.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2448\" title=\"N\u00f3dulo-impacto-afloramiento-C\u00e1mbrico-Olalla\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/3-1024x777.png\" alt=\"\" width=\"584\" height=\"443\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/3-1024x777.png 1024w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/3-300x227.png 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/3-395x300.png 395w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/3.png 1857w\" sizes=\"auto, (max-width: 584px) 85vw, 584px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 3. <\/strong><strong>\u201cN\u00f3dulo tect\u00f3nico\u201d procedente de los afloramientos C\u00e1mbricos cercanos a Olalla (Espa\u00f1a). <\/strong><strong>Escala milim\u00e9trica. Foto: Monninger (1973).<\/strong><\/p>\n<p>Estos n\u00f3dulos y su curiosa formaci\u00f3n atrajeron de nuevo la atenci\u00f3n cuando Azuara y Rubielos de la C\u00e9rida fueron establecidas como estructuras de impacto. A lo largo de los treinta a\u00f1os de extensa investigaci\u00f3n (Claudin et al., 2001, 2003; Ernstson &amp; Claudin, 1990; Ernstson &amp; Fiebag, 1992; Ernstson et al. 1985, 2001 a, b, 2002, 2003) hemos sido frecuentemente sorprendidos al hallar afloramientos que reflejan lo que hemos denominado <em>\u201cconglomerizaci\u00f3n in situ\u201d<\/em>, una formaci\u00f3n de segregados esf\u00e9ricos dentro de la estratificaci\u00f3n aut\u00f3ctona incluso en rocas competentes (Figs. 4-10). Y en este contexto redescubrimos las \u201cbolas tect\u00f3nicas\u201d de W. Monninger dentro de las pizarras intensamente brechadas (Figs. 11, 12).<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n vamos a mostrar y explicar las im\u00e1genes de diversos afloramientos en los que aparecen las t\u00edpicas \u201crocas redondeadas\u201d espa\u00f1olas.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/4.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2449\" title=\"Conglomerizaci\u00f3n-in-situ-impacto-de-Azuara\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/4.png\" alt=\"\" width=\"913\" height=\"593\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/4.png 913w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/4-300x194.png 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/4-461x300.png 461w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 4.\u00a0<\/strong><strong>\u00a0<em>\u201cConglomerizaci\u00f3n in situ\u201d<\/em>: formaci\u00f3n de una gran esfera como n\u00facleo de una textura rotacional en el interior de calizas del Jur\u00e1sico estratificadas y no obstante intensamente deformadas. Levantamiento central de la cuenca de impacto de Rubielos de la C\u00e9rida; carretera hacia Rubielos de la C\u00e9rida.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/5.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2450\" title=\"Conglomerizaci\u00f3n-in-situ-impacto-de-Azuara-2\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/5.png\" alt=\"\" width=\"750\" height=\"1000\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/5.png 750w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/5-225x300.png 225w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 5.\u00a0<\/strong><strong><em>\u201cConglomerizaci\u00f3n in situ\u201d<\/em> : formaci\u00f3n de n\u00f3dulos dentro de capas de calizas del Jur\u00e1sico intensamente deformadas.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/6.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2451\" title=\"Conglomerizaci\u00f3n-in-situ-impacto-de-Azuara-3\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/6.png\" alt=\"\" width=\"913\" height=\"605\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/6.png 913w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/6-300x198.png 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/6-452x300.png 452w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 6. <\/strong><strong>Afloramiento de calizas del Jur\u00e1sico intensamente destruidas que han llegado a transformarse en una clara brecha arenosa. Carretera entre Cella y Monterde de Albarrac\u00edn en la parte externa del borde oeste de la cuenca de impacto de Rubielos de la C\u00e9rida.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/7.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2452\" title=\"Conglomerizaci\u00f3n-in-situ-impacto-de-Azuara-4\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/7.png\" alt=\"\" width=\"913\" height=\"605\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/7.png 913w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/7-300x198.png 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/7-452x300.png 452w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 7. <\/strong><strong>Detalle del afloramiento de la Fig. 6 en el que puede apreciarse la presencia de cuerpos nodulares dispersos en la brecha arenosa.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/8.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2453\" title=\"Conglomerizaci\u00f3n-in-situ-impacto-de-Azuara-5\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/8.png\" alt=\"\" width=\"913\" height=\"607\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/8.png 913w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/8-300x199.png 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/8-451x300.png 451w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 8. \u00a0<\/strong><strong>Detalle de uno de los cuerpos nodulares.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/9.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2454\" title=\"Conglomerizaci\u00f3n-in-situ-impacto-de-Azuara-6\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/9.png\" alt=\"\" width=\"913\" height=\"769\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/9.png 913w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/9-300x252.png 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/9-356x300.png 356w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 9.\u00a0<\/strong><strong>Cuerpo nodular acabado de fragmentar en el que puede observarse la misma brechificaci\u00f3n tama\u00f1o arena.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/10.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2455\" title=\"Conglomerizaci\u00f3n-in-situ-impacto-de-Azuara-7\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/10.png\" alt=\"\" width=\"913\" height=\"602\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/10.png 913w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/10-300x197.png 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/10-454x300.png 454w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 10. \u00a0<\/strong><strong>Aspecto de un afloramiento ubicado a unos 30 m del afloramiento de la Fig. 6: Fase inicial de la <em>conglomerizaci\u00f3n in situ<\/em> de las calizas estratificadas del Jur\u00e1sico que se detuvo\u00a0 antes de llegar a la formaci\u00f3n final de la brecha arenosa con unos pocos n\u00f3dulos individualizados tal y como puede observarse en la Fig. 7.<\/strong>\u00a0<a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/11.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2457\" title=\"Conglomerizaci\u00f3n-in-situ-impacto-de-Azuara-8\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/11-770x1024.png\" alt=\"\" width=\"584\" height=\"776\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/11-770x1024.png 770w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/11-225x300.png 225w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/11.png 938w\" sizes=\"auto, (max-width: 584px) 85vw, 584px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 11. <\/strong><strong>Situaci\u00f3n similar a la de las Figs. 6, 7: <em>conglomerizaci\u00f3n in situ<\/em> dentro de pizarras C\u00e1mbricas intensamente fragmentadas (probablemente de la Fm. Valdemiedes) \u2013 los \u201cn\u00f3dulos tect\u00f3nicos\u201d originalmente descritos por Monninger (1973).<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/12.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2458\" title=\"Conglomerizaci\u00f3n-in-situ-impacto-de-Azuara-9\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/12.png\" alt=\"\" width=\"1250\" height=\"938\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/12.png 1250w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/12-300x225.png 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/12-1024x768.png 1024w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/12-399x300.png 399w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 12. <\/strong><strong>N\u00f3dulos individuales dentro de las pizarras intensamente destrozadas.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1><strong>3 \u00a0Observaciones: rasgos relacionados \u2013 estructuras de impacto espa\u00f1olas y el cr\u00e1ter de impacto de Ries.<\/strong><\/h1>\n<p>La presencia de grandes cuerpos segregados similares a n\u00f3dulos dentro de voluminosas masas de brechas tama\u00f1o arena es una observaci\u00f3n com\u00fan no solo en las grandes estructuras de impacto espa\u00f1olas sino tambi\u00e9n en la estructura de impacto alemana \u2013 de 25 Km de di\u00e1metro \u2013 de Ries (la cual se muestra y explica en las Figs. 13-15)<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/13.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2459\" title=\"megabrecha-Barrachina-Rubielos-impacto\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/13.png\" alt=\"\" width=\"913\" height=\"402\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/13.png 913w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/13-300x132.png 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/13-500x220.png 500w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 13. Parte de la <a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?page_id=282\" target=\"_blank\">megabrecha de Barrachina<\/a>. Cuenca de impacto de rubielos de la C\u00e9rida: una roca cuarc\u00edtica (\u00bfArenisca cuarc\u00edtica de Daroca?), que ha preservado parcialmente alg\u00fan vestigio de estratificaci\u00f3n, y que ha sido completamente brechada y en parte pulverizada. En la parte media de la voluminosa brecha de tama\u00f1o arena han sobrevivido a la intensa destrucci\u00f3n (que recuerda la ya expuesta en las figs. 6-8) unos pocos bloques cuarc\u00edticos segregados de aproximadamente morfolog\u00eda esf\u00e9rica. En la parte izquierda puede verse una foto de detalle.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/14.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2460\" title=\"megabrecha-Ries-estructura-de-impacto\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/14.png\" alt=\"\" width=\"913\" height=\"685\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/14.png 913w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/14-300x225.png 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/14-399x300.png 399w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 14. Situaci\u00f3n muy similar en la <a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?page_id=151\" target=\"_blank\">estructura de impacto de Ries<\/a>. La <a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?page_id=153\" target=\"_blank\">cantera de Iggenhausen<\/a> est\u00e1 localizada en un gran megabloque dislocado de calizas del Malm ubicado lejos de la estructura del cr\u00e1ter. La caliza muy competente ha sido brechificada en tal grado que el material tan s\u00f3lo puede ser explotado como el que se extrae en una gravera. El megaclasto redondeado con alguna estratificaci\u00f3n vestigial parece estar rodeado de un halo de ligera textura rotacional.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/15.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2461\" title=\"megabrecha-Escorihuela-El-Pobo-Rubielos-impacto\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/15.png\" alt=\"\" width=\"765\" height=\"1022\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/15.png 765w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/15-224x300.png 224w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0Fig. 15.\u00a0Una foto m\u00e1s de la Cuenca de impacto de Rubielos de la C\u00e9rida: parte este del borde del cr\u00e1ter, carretera entre <a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?page_id=282\" target=\"_blank\">Escorihuela y El Pobo. Megabrechas <\/a>voluminosas y brechificaci\u00f3n a tama\u00f1o arena de calizas\/dolom\u00edas del Muschelkalk que presentan en su interior bloques redondeados inmersos en un tipo de textura rotacional de brecha tama\u00f1o arenoso.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h1><strong>4 Discusi\u00f3n<\/strong><\/h1>\n<p>Para empezar, una afirmaci\u00f3n clara: somos incapaces, todav\u00eda, de dar una explicaci\u00f3n para la formaci\u00f3n de las \u201crocas redondeadas\u201d de Weaubleau. Pretendemos mostrar que rasgos similares se presentan en otros grandes impactos, de modo que se sugiere que procesos similares de formaci\u00f3n pueden haber actuado. Para conocer mejor la situaci\u00f3n de Weaubleau donde las rocas redondeadas proceden de la alteraci\u00f3n de de una brecha de retroceso puede ser de utilidad compararlas con las ocurrencias espa\u00f1olas in situ que demuestran como \u201clas rocas redondeadas\u201d se desarrollan m\u00e1s o menos aut\u00f3ctonamente y de forma simult\u00e1nea con la formaci\u00f3n y en el interior de voluminosas brechas de tama\u00f1o arena. Las brechas de tama\u00f1o arena voluminosas o brechas monom\u00edcticas de movimiento (Reiff, 1978) son formaciones t\u00edpica de impacto y pueden ser diagn\u00f3sticas si, p.e., pueden excluirse grandes deslizamientos para la formaci\u00f3n de estas deformaciones. Desde el punto de vista de fracturaci\u00f3n mec\u00e1nica estas intensas deformaciones a trav\u00e9s de extensos vol\u00famenes de roca tan s\u00f3lo pueden entenderse si presiones de confinamiento extremadamente altas act\u00faan sobre todo el conjunto. En la craterizaci\u00f3n por impacto estas fuerzas existen considerando los procesos bien conocidos de excavaci\u00f3n y modificaci\u00f3n del cr\u00e1ter.<\/p>\n<p>De manera obvia, la presi\u00f3n de confinamiento por si sola no da lugar a una perdida de coherencia en las rocas competentes que finalice en la existencia de cuerpos esf\u00e9ricos de manera selectiva en el interior de una matriz arenosa de grano fino. Son necesarios tambi\u00e9n movimientos radicales y, en una escala m\u00e1s peque\u00f1a, una brechificaci\u00f3n monom\u00edctica con el resultado de una textura en mortero que puede ser un an\u00e1logo instructivo de lo que queremos mostrar y explicar.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/16.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2462\" title=\"Brecha-monom\u00edctica-Siljan-megabreccia-Rubielos-impacto\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/16.png\" alt=\"\" width=\"913\" height=\"352\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/16.png 913w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/16-300x115.png 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/16-500x192.png 500w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 16. \u00a0<\/strong><strong>Brecha monom\u00edctica procedente de la estructura de impacto anular de Siljan, Suecia, que exhibe una distintiva textura en mortero; secci\u00f3n pulida. El t\u00e9rmino de textura tipo mortero significa que los fragmentos de roca m\u00e1s grandes se hallan \u201cnadando\u201d en una matriz de grano fino como si se tratara de ladrillos en el cemento mortero. Puede apreciarse como algunos clastos se hallan considerablemente redondeados. A la derecha: Una an\u00e1loga textura en mortero megasc\u00f3pica; cuenca de impacto de Rubielos de la C\u00e9rida, Espa\u00f1a; ver Figs. 6-10.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/17.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2463\" title=\" brecha-de-impacto-pseudo-monom\u00edctica-Azuara-Rubielos\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/17.png\" alt=\"\" width=\"913\" height=\"679\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/17.png 913w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/17-300x223.png 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/17-403x300.png 403w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 17.<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>Una brecha de impacto pseudo-monom\u00edctica que presenta una t\u00edpica textura en mortero; regi\u00f3n del borde de la estructura de impacto de Rubielos de la C\u00e9rida. Detalle en la Fig. 18 [pseudo-monom\u00edctica significa que una brecha originalmente monom\u00edctica (en este caso la caliza del Muschelkalk de color gris\u00e1ceo) fue infiltrada por material al\u00f3ctono (de color rojo), p.e. en el sentido estricto tendr\u00eda el car\u00e1cter de una brecha polim\u00edctica; <span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/?page_id=1407\" target=\"_blank\">ver tambi\u00e9n aqu\u00ed<\/a><\/span>].<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/18.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2464\" title=\" brecha-de-impacto-pseudo-monom\u00edctica-Azuara-Rubielos-detalle\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/18.png\" alt=\"\" width=\"913\" height=\"894\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/18.png 913w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/18-300x293.png 300w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/18-306x300.png 306w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 18.<\/strong><strong>\u00a0Detalle de la textura en mortero de la brecha mostrada en la Fig. 17 con clastos individuales que presentan un redondeamiento apreciable. Secci\u00f3n pulida.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/19.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2465\" title=\"Brecha-suev\u00edtica-Azuara-Rubielos-impactos\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/19.png\" alt=\"\" width=\"913\" height=\"955\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/19.png 913w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/19-286x300.png 286w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 19. <\/strong><strong>Brecha suev\u00edtica procedente de la estructura de impacto de Rubielos de la C\u00e9rida, Espa\u00f1a, en la que puede apreciarse una distintiva textura fluidal y grandes clastos calizos que han sido desintegrados a una brecha monom\u00edctica con grandes componentes bien cohesionados. Detalle en la Fig. 20.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/20.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone  wp-image-2466\" title=\"Brecha-suev\u00edtica-Azuara-Rubielos-impactos-detalle\" src=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/20.png\" alt=\"\" width=\"913\" height=\"1113\" srcset=\"http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/20.png 913w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/20-246x300.png 246w, http:\/\/estructuras-de-impacto.impact-structures.com\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/20-839x1024.png 839w\" sizes=\"auto, (max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 1362px) 62vw, 840px\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong>Fig. 20.\u00a0<\/strong><strong>Detalle de la Fig. 19: Probablemente el ejemplo m\u00e1s instructivo de la formaci\u00f3n <em>in situ<\/em> de clastos esferoidales probablemente producida por flujo material (ver Fig. 19) bajo gran presi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<p>Las fotograf\u00edas precedentes sugieren que la formaci\u00f3n de grandes cuerpos esferoidales e incluso de clastos en forma de bola, tal y como se observa en los afloramientos voluminosos de destrucci\u00f3n monom\u00edctica, tiene mucho en com\u00fan con las deformaciones a mucha menor escala que dan lugar a brechas monom\u00edcticas con una caracter\u00edstica textura en mortero. En particular, las Figs 19, 20, demuestran como los clastos en forma de bola pueden desarrollarse en contacto con e incluso dentro de la masa principal si la descomposici\u00f3n act\u00faa bajo un flujo de alta presi\u00f3n. En el caso de la formaci\u00f3n de los cuerpos esferoidales a gran escala sugerimos que en principio el mismo proceso puede tener lugar, y que las \u201crocas redondeadas\u201d son aquellos pocos \u201cladrillos\u201d que por alguna raz\u00f3n han conseguido sobrevivir a la completa brechificaci\u00f3n dentro del mortero arenoso en el transcurso del proceso altamente energ\u00e9tico de craterizaci\u00f3n por impacto.<\/p>\n<h1><strong>5 Conclusiones<\/strong><\/h1>\n<p>El fen\u00f3meno de las \u201crocas redondeadas\u201d no est\u00e1 restringido a la estructura de impacto de Weaubleau-Osceola sino que la formaci\u00f3n de clastos esferoidales y grandes cuerpos nodulares puede apreciarse tambi\u00e9n en las grandes estructuras de impacto espa\u00f1olas de Azuara y Rubielos de la C\u00e9rida, as\u00ed como en el cr\u00e1ter de impacto de Ries. Para la presencia en el \u00faltimo se sugiere una formaci\u00f3n en el transcurso de una brechificaci\u00f3n a macro escala de grandes complejos rocosos, durante el proceso de craterizaci\u00f3n por impacto y bajo grandes presiones de confinamiento. Las \u201crocas redondeadas\u201d son remanentes en una brecha monom\u00edctica voluminosa con una textura de macro mortero. Desde el punto de vista de fracturaci\u00f3n mec\u00e1nica, el redondeamiento puede ser un efecto aproximadamente similar al redondeamiento experimentado en una corriente y que da lugar a los verdaderos conglomerados. La diferencia b\u00e1sica es la muy corta duraci\u00f3n de la conglomeraci\u00f3n in situ por impacto favorecida por las grandes presiones de confinamiento durante el movimiento. En cualquier caso, la formaci\u00f3n de \u201crocas redondeadas\u201d no tiene nada que ver con la bien conocida formaci\u00f3n de bloques redondeados in situ\u00a0 por alteraci\u00f3n qu\u00edmica.<\/p>\n<p>Como corolario final, comentar que nuestra explicaci\u00f3n para la g\u00e9nesis de \u201crocas redondeadas\u201d puede aplicarse en el caso de Weaubleau-Osceola, aunque no necesariamente. Se\u00f1alamos aqu\u00ed la convergencia de formas a partir de procesos bastante diferentes. De este modo, proponemos \u2013 con las limitaciones ya expuestas \u2013 considerar la formaci\u00f3n de los \u201chuevos de Weaubleau\u201d durante la brechificaci\u00f3n producida por un proceso de impacto antes de ser desplazados y silicificados.<\/p>\n<p>Como corolario final, comentar que nuestra explicaci\u00f3n para la g\u00e9nesis de \u201crocas redondeadas\u201d puede aplicarse en el caso de Weaubleau-Osceola, aunque no necesariamente. Se\u00f1alamos aqu\u00ed la convergencia de formas a partir de procesos bastante diferentes. De este modo, proponemos \u2013 con las limitaciones ya expuestas \u2013 considerar la formaci\u00f3n de los \u201chuevos de Weaubleau\u201d durante la brechificaci\u00f3n producida por un proceso de impacto antes de ser desplazados y silicificados.<\/p>\n<p><strong>Referencias<\/strong><\/p>\n<p>Claudin, K., Ernstson, K., Rampino, M.R., and Anguita, F. (2001). Striae, polish, imprints, rotated fractures, and related features in the Puerto M\u00ednguez impact ejecta (NE Spain). Abstracts, 6th ESF IMPACT workshop, Impact Markers in the Stratigraphic record, pp. 15-16.<\/p>\n<p>Claudin, F. and Ernstson, K. (2003). Geologia planetaria y Geologia regional: el debate sobre un impacto m\u00faltiple en arag\u00f3n. Ense\u00f1anza de las ciencias de la Tierra, vol 11, n\u00ba 3, pp 202-212.<\/p>\n<p>Ernstson, K., Hamman, W., Fiebag, J., and Graup, G. (1985). 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Cratered cobbles in Triassic Buntsandstein conglomerates in NE Spain: Shock deformation of in-situ deposits in the vicinity of large impacts.\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"http:\/\/pubs.giss.nasa.gov\/docs\/2001\/2001_Ernstson_etal.pdf\" target=\"_blank\">Geology, v. 29, no.1, 11-14.<\/a><\/span><\/p>\n<p>Ernstson, K., Claudin, F., Sch\u00fcssler, U., Anguita, F, and Ernstson, T. (2001) Impact melt rocks, shock metamorphism, and structural features in the Rubielos de la C\u00e9rida structure, Spain: evidence of a companion to the Azuara impact structure. Abstracts, 6th ESF IMPACT workshop, Impact Markers in the Stratigraphic record, pp. 23-24.<\/p>\n<p>Ernstson, K., Claudin, F., Sch\u00fcssler, U., Hradil, K. (2002). The mid-Tertiary Azuara and Rubielos de la C\u00e9rida paired imapct structures (Spain).\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"http:\/\/www.raco.cat\/index.php\/TreballsMGB\/article\/viewFile\/72446\/254637\" target=\"_blank\">Treb. Mus. Geol. Barcelona, 11, 5-65<\/a><\/span>.<\/p>\n<p>Ernstson, K., Sch\u00fcssler, U., Claudin, F., Ernstson, T. (2003). An Impact Crater Chain in Northern Spain. \u2013\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\"><a href=\"http:\/\/www.impact-structures.com\/2011\/12\/an-impact-crater-chain-in-northern-spain-2\/\" target=\"_blank\">Meteorite, 9, 35-39<\/a><\/span>.<\/p>\n<p>Evans, K.R., Rovey II, C.W., Mickus, K.L., Miller, J.F., Plymate, T.G., and Thomson, K.C. (2003):\u00a0 Weaubleau-Osceola structure, Missouri: Deformation, event stratification, and shock metamorphism of a Mid-Carboniferous impact site. \u2013 Third International Conference on Large Meteorite Impacts, N\u00f6rdlingen, Germany, August 5-7, 2003.<span style=\"text-decoration: underline;\">URL:<a href=\"http:\/\/www.lpi.usra.edu\/meetings\/largeimpacts2003\/pdf\/4111.pdf\" target=\"_blank\">http:\/\/www.lpi.usra.edu\/meetings\/largeimpacts2003\/pdf\/4111.pdf<\/a><\/span><\/p>\n<p>Evans, K.R., Mickus, K.L., Rovey II, C.W., and Davis, G.H. (2004): Field Trip I: The Weaubleau-Osceola Structure: Evidence of a Mississippian Meteorite impact site in Southwestern Missouri. \u2013 Association of Missouri Geologists Field Trip Guidebook, 50th Annual Meeting, Springfield, Missouri, September 26-27, 2003, Missouri Department of Natural resources, Geological Survey and Resource Assessment Division, p. 1-30. 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