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    GeocronologĂ­a preliminar K/Ar del Campo VolcĂĄnico del Basalto CrĂĄter, Patagonia Septentrional

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    El campo volcĂĄnico del Basalto CrĂĄter (CVBC) constituye uno de los campos basĂĄlticos cuaternarios de intraplaca de la Patagonia septentrional. El estudio sistemĂĄtico de la geologĂ­a, volcanologĂ­a y geocronologĂ­a del CVBC muestra una historia eruptiva "multiepisĂłdica" de volcanes basĂĄlticos. Las dataciones K-Ar realizadas sobre roca total son coherentes con el control estratigrĂĄfico. Las edades obtenidas para el Basalto CrĂĄter permiten distinguir tres episodios diferentes, pero individualmente coherentes, de actividad volcĂĄnica, ocurridos hace ~1,0 Ma; 0,6 Ma y 0,3 Ma. Las diferencias de edad parecen ser significativas, aĂșn cuando el contenido de argĂłn radiogĂ©nico determinado en los anĂĄlisis de roca total resultĂł menor al 10 %.The Crater Basalt volcanic field is one of the Quaternary intraplate basaltic fields in northern Patagonia. A systematic geological, volcanological and geochronological study of CBVF indicates a "multistage history" of eruptions of basaltic volcanoes. K/Ar dating, using whole rock samples shows that the measured analytical ages are fully consistent with the available stratigraphic control. The radiometric ages fall into three distinct, internally consistent age groups, which give evidence that there were at least three major episodes of volcanic activity, at about 1.0 Ma, 0.6 Ma and 0.3 Ma ago. The age differences appear to be just significant, even although less than 10 % radiogenic argon was found in the isotope analysis of whole rock samples.Fil: PĂ©cskay, ZoltĂĄn. Hungarian Academy of Sciences. Institute of Nuclear Research; HungrĂ­aFil: Haller, Miguel Jorge F.. Consejo Nacional de Investigaciones CientĂ­ficas y TĂ©cnicas. Centro Nacional PatagĂłnico; ArgentinaFil: NĂ©meth, Karoly. Massey University; Nueva Zelanda. Geological Institute of Hungary; HungrĂ­

    Modern analogues for Miocene to Pleistocene alkali basaltic phreatomagmatic fields in the Pannonian Basin: "Soft-substrate" to "combined" aquifer controlled phreatomagmatism in intraplate volcanic fields

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    The Pannonian Basin (Central Europe) hosts numerous alkali basaltic volcanic fields in an area similar to 200 000 km2. These volcanic fields were formed in an approximate time span of 8 million years producing smallvolume volcanoes typically considered to be monogenetic. Polycyclic monogenetic volcanic complexes are also common in each field however. The original morphology of volcanic landforms, especially phreatomagmatic volcanoes, is commonly modified. by erosion, commonly aided by tectonic uplift. The phreatomagmatic volcanoes eroded to the level of their sub-surface architecture expose crater to conduit filling as well as diatreme facies of pyroclastic rock assemblages. Uncertainties due to the strong erosion influenced by tectonic uplifts, fast and broad climatic changes, vegetation cover variations, and rapidly changing fluvio-lacustrine events in the past 8 million years in the Pannonian Basin have created a need to reconstruct and visualise the paleoenvironment into which the monogenetic volcanoes erupted. Here phreatomagmatic volcanic fields of the Miocene to Pleistocene western Hungarian alkali basaltic province have been selected and compared with modern phreatomagmatic fields. It has been concluded that the Auckland Volcanic Field (AVF) in New Zealand could be viewed as a prime modern analogue for the western Hungarian phreatomagmatic fields by sharing similarities in their pyroclastic successions textures such as pyroclast morphology, type, juvenile particle ratio to accidental lithics. Beside the AVF two other, morphologically more modified volcanic fields (Pali Aike, Argentina and Jeju, Korea) show similar features to the western Hungarian examples, highlighting issues such as preservation potential of pyroclastic successions of phreatomagmatic volcanoes.Fil: NĂ©meth, Karoly. Massey University; Nueva ZelandaFil: Cronin, Shane. Massey University; Nueva ZelandaFil: Haller, Miguel Jorge F.. Consejo Nacional de Investigaciones CientĂ­ficas y TĂ©cnicas. Centro CientĂ­fico TecnolĂłgico Conicet - Centro Nacional PatagĂłnico; Argentina. Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco"; ArgentinaFil: Brenna, Marco. Massey University; Nueva ZelandaFil: Csillag, GĂĄbor. Geological Institute of Hungary; HungrĂ­

    Late Quaternary sediment dynamics in the Gulf of San Jorge (Patagonia): A multi-proxy approach

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    The Patagonian coast of the Argentine Continental Shelf (ACS) extends along a relatively stable continental margin at the intersection of the present Antarctic ice sheet and the relic of the former Patagonian ice sheet. Since the Last Glacial Maximum (LGM), the sedimentation on the Atlantic shore of Patagonia has changed significantly due to the marine transgression at first, but also because of the decrease of glacial meltwater flows to the Atlantic derived from the Northern Patagonian Ice Field (NPIF) 1. The Patagonian shore of the ACS thus provides a preferential area to study the impact of post-LGM sea-level fluctuations and ice extent variations on sedimentary processes. In this context, we investigate Late Quaternary marine sediments from the Gulf of San Jorge (GSJ) to characterize the sedimentation in the central part of the Argentine Patagonian margin since the LGM. The GSJ is a semicircular basin forming an encroachment of the South Atlantic Ocean between latitudes 45°and 47° S, in which the sedimentation is presently controlled by oceanic and aeolian inputs, and inner Gulf erosion/runoffs 2. The post-glacial evolution of the sedimentary environments as well as the climatic and oceanographic variations were reconstructed using paleomagnetic parameters, major and trace elements, bulk and clay mineralogy, multi-sensor core logging and radiocarbon dating, coupled with the interpretation of seismic lines. The ~2000 km of geophysical data (subbottom profiler and sparker) and the 15 sediment cores (gravity and piston cores) used in this study were collected on board the R/V Coriolis II during the MARGES (Marine Geology of the Gulf of San Jorge) expedition in the GSJ and continental shelf in 2014. The base of the lithostratigraphy identified in the Gulf is characterized by a decametric-thick highly-indurated sediment layer corresponding to a high amplitude and laterally continuous seismic reflection extending through the entire GSJ. This facies most likely reflects both the sea-level lowstand and absence of seawater in this part of the GSJ during the LGM. Furthermore, our results illustrate two main sedimentary sequences: a Late glacial sequence with relatively high sedimentation rates (>65 cm/kyr) and an Early Holocene to present sequence with lower sedimentation rates (<25 cm/kyr). The former is associated with the marine transgression (e.g., tidal flat environment) coupled with the influence of the NPIF drainage system prior to 13 700 cal yr BP. The latter corresponds to the end of the marine transgression with a progressive decrease of energy to reach contemporary conditions between 10 250 and 7400 cal yr BP.Fil: Desiage, P. A.. Institut des Sciences de la Mer de Rimouski; CanadåFil: Onge, G.. Institut des Sciences de la Mer de Rimouski; CanadåFil: Montero Serrano, J. C.. Institut des Sciences de la Mer de Rimouski; CanadåFil: Haller, Miguel Jorge F.. Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco"; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Centro Nacional Patagónico. Instituto Patagónico de Geología y Paleontología; Argentina20th International Sedimentological CongressQuebecCanadåInternational Association of SedimentogistsSociety for Sedimentary Geolog

    Morphometry of the Crater Basalt Volcanic Field, Chubut

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    Los parĂĄmetros morfomĂ©tricos del Campo VolcĂĄnico del Basalto CrĂĄter (CVBC) en la provincia de Chubut fueron analizados en un entorno de Sistema de InformaciĂłn GeogrĂĄfica (SIG), Modelos Digitales del Terreno (MDT) y mapas geolĂłgicos. Los diĂĄmetros basales (Dc) de 26 conos de escoria varĂ­an entre 18 y 611 m, con una mediana de 135 m y un promedio de 159 m. Se establecieron ecuaciones de las relaciones de las alturas con los diĂĄmetros basales de los conos de escoria, (Hco = 0.08 Dco), y para tambiĂ©n para los diĂĄmetros de los crĂĄteres respecto a los diĂĄmetros basales (Dcr = 1.73 Dco). Los rumbos de elongaciĂłn dominantes son N-S, NE-SO y E-O. El aportillamiento de los conos volcĂĄnicos tiene direcciones preferenciales N, NE y SE. La tasa de erosiĂłn de los faldeo es de 9Âș cada millĂłn de años.Fil: Haller, Miguel Jorge F.. Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco"; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones CientĂ­ficas y TĂ©cnicas. Centro Nacional PatagĂłnico; ArgentinaFil: Meister, Carlos Miguel Ramon. Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco"; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones CientĂ­ficas y TĂ©cnicas. Centro Nacional PatagĂłnico; ArgentinaFil: Risso, Corina Maria Ana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; ArgentinaFil: Inbar, Moshe. University of Haifa; Israe

    MorfometrĂ­a de los campos volcĂĄnicos cuaternarios de Payenia

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    La provincia volcĂĄnica de Payenia, ubicada en el retroarco de la Zona VolcĂĄnica Sur de los Andes, comprende los campos volcĂĄnicos Diamante, Nevado, Llancanelo, PayĂșn MatrĂș, Tromen, ChachahuĂ©n y Auca Mahuida. Esta gran provincia eruptiva ha sido el resultado de un volcanismo basĂĄltico cuya edad se encuentra comprendida entre los 2 Ma y el Holoceno (Folguera et al., 2009, entre otros). Los diferentes campos que la componen se caracterizan por la presencia de numerosos conos monogenĂ©ticos de composiciĂłn bĂĄsica, que son Ăłptimos para la aplicaciĂłn de mĂ©todos de morfometrĂ­a para analizar la historia erosiva de los mismos.Fil: Massaferro, Gabriela Isabel. Universidad Nacional de la Patagonia. Facultad de Ciencias Naturales. Sede Puerto Madryn; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones CientĂ­ficas y TĂ©cnicas. Centro CientĂ­fico TecnolĂłgico Conicet - Centro Nacional PatagĂłnico. Instituto PatagĂłnico de GeologĂ­a y PaleontologĂ­a; ArgentinaFil: Haller, Miguel Jorge F.. Consejo Nacional de Investigaciones CientĂ­ficas y TĂ©cnicas. Centro CientĂ­fico TecnolĂłgico Conicet - Centro Nacional PatagĂłnico. Instituto PatagĂłnico de GeologĂ­a y PaleontologĂ­a; Argentina. Universidad Nacional de la Patagonia. Facultad de Ciencias Naturales. Sede Puerto Madryn; ArgentinaFil: Alric, V. I.. Universidad Nacional de la Patagonia. Facultad de Ciencias Naturales. Sede Puerto Madryn; ArgentinaFil: Sayavedra, SebastiĂĄn. Universidad Nacional de la Patagonia. Facultad de Ciencias Naturales. Sede Puerto Madryn; ArgentinaVII Jornadas de las Ciencias de la Tierra Dr. Eduardo MusacchioComodoro RivadaviaArgentinaUniversidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Departamento de GeologĂ­

    Tasa de erosión y edades relativas de los conos monogenéticos de los campos volcånicos Auca Mahuida y Río Colorado basado en morfometría volcånica

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    La altura del cono, la relaciĂłn altura/diĂĄmetro y la pendiente de un cono de escorias disminuyendurante los procesos de degradaciĂłn con el tiempo y este concepto constituye la base para la dataciĂłnrelativa de los conos. Disponiendo de dataciones absolutas se pueden calcular tasas de erosiĂłn yedades relativas. El objetivo de este trabajo consiste en datar en forma relativa los conosmonogenĂ©ticos de escoria ubicados en los campos volcĂĄnicos del RĂ­o Colorado y Auca Mahuida (Fig.1A), al sur de la regiĂłn de Payenia.Utilizando el programa Global Mapper 12 se tomaron las medidas de parĂĄmetros morfolĂłgicos delos conos tales como perĂ­metro de la base y del crĂĄter, delineados sobre imĂĄgenes Bing y GoogleEarthÂź. A partir de las medidas se calcularon los diĂĄmetros respectivos (Dco y Dcr), alturas mĂĄximas ymĂ­nimas, a partir de las cuales se calcularon la altura promedio del cono (Hco), la pendiente promediode las laderas (Pco) y el volumen de los conos (Vco), direcciĂłn de elongaciĂłn del cono y direcciĂłn deaportillamiento. Las medidas se realizaron sobre imĂĄgenes TanDEM-X que presentan una resoluciĂłn de12 m con precisiĂłn relativa de alturas de 2 metros, cedidas para este estudio por el Centro AeroespacialAlemĂĄn (DLR). El tratamiento estadĂ­stico de los datos se realizĂł con los programas Excel 2016, SigmaPlot 10.0. y Stereonet online.Se midieron 44 conos relativamente bien conservados. Los Dc o de conos de escoria varĂ­an entre293 y 1682 m, con una mediana de 584 m y un promedio de 651 metros. Los Dcr varĂ­an entre 124 y 523m, con una mediana de 279 m y un promedio de 275 metros. La altura de los conos se encuentra en elrango 5-101m, con una mediana de 26 m y un promedio de 33 metros. Los volĂșmenes de los conos deescoria varĂ­an entre 3,5x106 y 7,2x106 m3, la mediana es 1x105 m3 y el promedio de los volĂșmenes es4,7x107 metros cĂșbicos. El rango de las pendientes de los conos es de 2°-15°, con una mediana de 9,7° yun promedio de 9,4°. Los rumbos de elongaciĂłn dominantes de la base del cono se encuentran en ladirecciĂłn Este-Oeste (Fig.1B). Esta direcciĂłn es indicadora, de acuerdo con Paulsen y Wilson (2010),del campo de esfuerzos en la comarca, que establece la expresiĂłn supericial de la orientaciĂłn de losdiques alimentadores. Ello es compatible con la estructuraeste-oeste observable aproximadamente 20km al ESE del volcĂĄn Auca Mahuida y que habrĂ­a constituido una isura eruptiva. Se observan dosdirecciones preferenciales de aportillamiento (Fig.1C), una en 85° coincidente con la direcciĂłn dedebilidad estructural del basamento y la otra en 275°, que representa la direcciĂłn de los vientospredominantes, los que inluyen en la construcciĂłn del ediicio volcĂĄnico, mĂĄs delgado y propenso aerosiĂłn a barlovento. Se graicaron las relaciones de Hco en funciĂłn del Dc o conjuntamente con larelaciĂłn Hco=0,2Dco, estimada por Settle (1979) para un cono ideal no degradado (Fig. 1D). Todos losconos medidos graican por debajo de esta recta, indicandoun avanzado estado de erosiĂłn. LadesviaciĂłn delos datos respecto a la recta de Settle (1979) permite estimarsu edad relativa. Se graicĂłtambiĂ©n la Pc o contra lasedades absolutas (Fig.1E) disponibles para la zona. De todas las edadesrecopiladas, sĂłlo cuatro corresponden a los conos medidos. De este grĂĄico se obtuvo una tasa deerosiĂłn de 5° por Ma, un poco menor que la calculada para otras localidades de la Patagonia. A partir dela ecuaciĂłn de la recta de la figura 1E se calcularon las edades morfolĂłgicas de los conos restantes, cuyafrecuencia estĂĄ representada en el histograma de la igura 1F, donde se pueden apreciar cincoagrupamientos de edades relativas. El primero, el mĂĄs antiguo entre 3,0 y 2,0 Ma puede correlacionarsecon las edades aportadas por Linares (1979) en Ramos y Barbieri (1988). El segundo, entre 2,0 y 1,5 Macomprende las fases volcĂĄnicas 1, 2 y 3 de Pallares et al. (2016). El tercer agrupamiento, entre 1,5 y 1,0Ma coincide con la quinta fase volcĂĄnica de Pallares et al. (2016). El cuarto (el mĂĄs frecuente) y elquinto agrupamiento de edades morfolĂłgicas (<1,0 Ma) se correlacionan con las edades absolutas mĂĄsjĂłvenes del campo volcĂĄnico del RĂ­o Colorado (Gudnason et al. 2012).El estudio morfomĂ©trico de los conos de escoria de los campos volcĂĄnicos Auca Mahuida y RĂ­oColorado permitiĂł establecer que un cono de escorias promedio tiene una altura de 26 m, un diĂĄmetrobasal de 651 m, un diĂĄmetro de crĂĄter de 275 m y un volumen medio de 7,2x106 metros cĂșbicos. La pendiente promedio de los faldeos de los conos volcĂĄnicos es de 9,4°.Los faldeos de los conosvolcĂĄnicos se degradan a razĂłn de 5° cada millĂłn de años.Fil: Haller, Miguel Jorge F.. Consejo Nacional de Investigaciones CientĂ­ficas y TĂ©cnicas. Centro CientĂ­fico TecnolĂłgico Conicet - Centro Nacional PatagĂłnico. Instituto PatagĂłnico de GeologĂ­a y PaleontologĂ­a; Argentina. Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco"; ArgentinaFil: Massaferro, Gabriela Isabel. Consejo Nacional de Investigaciones CientĂ­ficas y TĂ©cnicas. Centro CientĂ­fico TecnolĂłgico Conicet - Centro Nacional PatagĂłnico. Instituto PatagĂłnico de GeologĂ­a y PaleontologĂ­a; Argentina. Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco"; ArgentinaFil: Alric, Viviana Ines. Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco"; ArgentinaFil: Sayavedra, SebastiĂĄn. Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco"; ArgentinaSĂ©ptimo Congreso Argentino de GeomorfologĂ­a y GeologĂ­a del CuaternarioPuerto MadrynArgentinaAsociaciĂłn Argentina de Cuaternario y GeomorfologĂ­aConsejo Nacional de Investigaciones CientĂ­ficas y TĂ©cnicas. Centro Nacional PatagĂłnic

    Measurements of Higgs boson production and couplings in diboson final states with the ATLAS detector at the LHC

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    Measurements are presented of production properties and couplings of the recently discovered Higgs boson using the decays into boson pairs, H →γ Îł, H → Z Z∗ →4l and H →W W∗ →lÎœlÎœ. The results are based on the complete pp collision data sample recorded by the ATLAS experiment at the CERN Large Hadron Collider at centre-of-mass energies of √s = 7 TeV and √s = 8 TeV, corresponding to an integrated luminosity of about 25 fb−1. Evidence for Higgs boson production through vector-boson fusion is reported. Results of combined ïŹts probing Higgs boson couplings to fermions and bosons, as well as anomalous contributions to loop-induced production and decay modes, are presented. All measurements are consistent with expectations for the Standard Model Higgs boson

    Standalone vertex ïŹnding in the ATLAS muon spectrometer

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    A dedicated reconstruction algorithm to find decay vertices in the ATLAS muon spectrometer is presented. The algorithm searches the region just upstream of or inside the muon spectrometer volume for multi-particle vertices that originate from the decay of particles with long decay paths. The performance of the algorithm is evaluated using both a sample of simulated Higgs boson events, in which the Higgs boson decays to long-lived neutral particles that in turn decay to bbar b final states, and pp collision data at √s = 7 TeV collected with the ATLAS detector at the LHC during 2011

    Measurement of the top quark-pair production cross section with ATLAS in pp collisions at \sqrt{s}=7\TeV

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    A measurement of the production cross-section for top quark pairs(\ttbar) in pppp collisions at \sqrt{s}=7 \TeV is presented using data recorded with the ATLAS detector at the Large Hadron Collider. Events are selected in two different topologies: single lepton (electron ee or muon Ό\mu) with large missing transverse energy and at least four jets, and dilepton (eeee, ΌΌ\mu\mu or eΌe\mu) with large missing transverse energy and at least two jets. In a data sample of 2.9 pb-1, 37 candidate events are observed in the single-lepton topology and 9 events in the dilepton topology. The corresponding expected backgrounds from non-\ttbar Standard Model processes are estimated using data-driven methods and determined to be 12.2±3.912.2 \pm 3.9 events and 2.5±0.62.5 \pm 0.6 events, respectively. The kinematic properties of the selected events are consistent with SM \ttbar production. The inclusive top quark pair production cross-section is measured to be \sigmattbar=145 \pm 31 ^{+42}_{-27} pb where the first uncertainty is statistical and the second systematic. The measurement agrees with perturbative QCD calculations.Comment: 30 pages plus author list (50 pages total), 9 figures, 11 tables, CERN-PH number and final journal adde

    Measurement of the top quark pair cross section with ATLAS in pp collisions at √s=7 TeV using final states with an electron or a muon and a hadronically decaying τ lepton

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    A measurement of the cross section of top quark pair production in proton-proton collisions recorded with the ATLAS detector at the Large Hadron Collider at a centre-of-mass energy of 7 TeV is reported. The data sample used corresponds to an integrated luminosity of 2.05 fb -1. Events with an isolated electron or muon and a τ lepton decaying hadronically are used. In addition, a large missing transverse momentum and two or more energetic jets are required. At least one of the jets must be identified as originating from a b quark. The measured cross section, σtt-=186±13(stat.)±20(syst.)±7(lumi.) pb, is in good agreement with the Standard Model prediction
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