56 research outputs found

    Supervolcanes y Supererupciones

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    NO POSEEFil: Petrinovic, Ivan Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra; Argentin

    Convolution on the n-Sphere With Application to PDF Modeling

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    In this paper, we derive an explicit form of the convolution theorem for functions on an n-sphere. Our motivation comes from the design of a probability density estimator for n-dimensional random vectors. We propose a probability density function (pdf) estimation method that uses the derived convolution result on Sn. Random samples are mapped onto the n -sphere and estimation is performed in the new domain by convolving the samples with the smoothing kernel density. The convolution is carried out in the spectral domain. Samples are mapped between the n-sphere and the n-dimensional Euclidean space by the generalized stereographic projection. We apply the proposed model to several synthetic and real-world data sets and discuss the results

    Efficient Approximate Scaling of Spherical Functions in the Fourier Domain With Generalization to Hyperspheres

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    We propose a simple model for approximate scaling of spherical functions in the Fourier domain. The proposed scaling model is analogous to the scaling property of the classical Euclidean Fourier transform. Spherical scaling is used for example in spherical wavelet transform and filter banks or illumination in computer graphics. Since the function that requires scaling is often represented in the Fourier domain, our method is of significant interest. Furthermore, we extend the result to higher-dimensional spheres. We show how this model follows naturally from consideration of a hypothetical continuous spectrum. Experiments confirm the applicability of the proposed method for several signal classes. The proposed algorithm is compared to an existing linear operator formulation

    Geología, mineralogía y estructura de la mina Acazoque (Pb-Ag-Zn), Puna salteña

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    Mina Acazoque, ubicada en la Puna salteña (24° S), corresponde a un depósito epitermal de baja sulfuración relacionada con la actividad magmática miocena. Es un yacimiento de Pb-Ag-Zn emplazado en rocas graníticas correspondientes al Complejo eruptivo Oire que posee una corrida de aproximadamente 500 m y potencia media de 0,60 m. La mineralización primaria está constituida por galena, calcopirita, pirita, tetraedrita y estannita en ganga de fluorita, baritina, adularia, calcita y cuarzo. La mineralización secundaria está representada por cerusita, covelina, calcosina, azurita, malaquita y limonita. La veta tiene un contacto neto con la roca de caja y muestra textura maciza variando a brechosa. Microsonda electrónica de barrido fue usada en este estudio con el fin de determinar la química de los minerales más abundantes en la veta. La composición química de los minerales son: adularia: K 0.92 Al 0.89 Si 3.09 O 8, baritina: Ba 0.97 Sr 0.03 SO4, calcita: Ca 1.87 Mn 0.01 (CO3)2, cerusita: Pb 1.47 Ca 0.01 CO3, galena: Pb 0.97 S1. El control de la mineralización es estructural, emplazándose en planos de falla de rumbo N 50Oº e inclinaciones de 70º al SO con desplazamiento relativo de bloques oblicuo (normal-dextral). Nuestros datos indican que el emplazamiento de la mineralización fue sin-deformacional, relacionado con la evolución de la caldera del cerro Aguas Calientes (10,3 Ma). El campo de esfuerzos local determinado resulta consistente con el regional.Fil: Salado Paz, Natalia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Bio y Geociencias del NOA. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Naturales. Museo de Ciencias Naturales. Instituto de Bio y Geociencias del NOA; ArgentinaFil: Petrinovic, Ivan Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra; ArgentinaFil: Avila, Julio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; ArgentinaFil: Brod, J. A.. Universidade Federal de Goiás; Brasi

    Emplazamiento y estilo eruptivo de ignimbritas fisurales de alto grado: el caso de la Ignimbrita Las Mellizas, Complejo Volcánico Caviahue-Copahue, Zona Volcánica Sur

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    El complejo volcánico Caviahue - Copahue es de edad Pliocena - Holocena y se ubica en la Zona Volcánica Sur. La Ignimbrita Las Mellizas, de edad Pleistocena (Sruoga y Consoli 2011) se distribuye en el interior de la caldera de Caviahue (Mazzoni y Licitra 2000), y es más joven que dicha caldera (Hernando et al. 2021). Este complejo volcánico se ubica en la terminación norte del sistema de fallas de Liquiñe-Ofqui (Lavenu y Cembrano 1999).Fil: Hernando, Irene Raquel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Investigaciones Geológicas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Centro de Investigaciones Geológicas; ArgentinaFil: Petrinovic, Ivan AlejandroFoix, Nicolas. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra; ArgentinaXXI Congreso Geológico ArgentinoPuerto MadrynArgentinaAsociación Geológica Argentin

    Identification of uppercrustal discontinuities using dip curvature analysis of isostatic residual gravity: examples from the central Andes

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    Structural analysts are often faced with the problem of identifying prominent structural discontinuities covered by post-tectonic sedimentary or volcanic rocks. Gravity fields are often used to delineate the trace of buried discontinuities but are frequently found to be too crude to localize discontinuities adequately. Here, we introduce the importance of dip curvature of the isostatic residual gravity for identifying upper-crustal discontinuities. The relationship between Bouguer gravity, isostatic residual gravity and its dip curvature, first-order structural elements and distribution of Neogene volcanic rocks was examined in the central Andean plateau, more specifically, the southern Altiplano and the Puna...conferenc

    Integrated analysis for constraining palaeoclimatic and volcanic influences on clay-mineral assemblages in orogenic basins (Palaeogene Andean foreland, Northwestern Argentina)

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    Variations in clay-mineral assemblages in ancient continental deposits are frequently used to reconstruct past climate changes. In active settings, volcanic events can supply highly labile volcaniclastic material, which can easily be transformed into smectite via diagenesis, which can produce a noticeable footprint in clay-mineral assemblages. Southern Central Andean foreland deposits are appropriate case studies to ascertain whether the climatic signal was preserved in the clay assemblages of their fine-grained sediments as tectonic uplift, volcanism, and sedimentation have been interacting since the Cretaceous. We have studied a 1400-m-thick coarsening-upward Palaeogene succession of the Tin Tin basin (northern Calchaquí Valley, Argentina), applying X-ray diffraction (XRD), electron microscopy, and detailed sedimentary facies analysis with the aim of comparing tendencies in the vertical fluctuations of clay minerals with evidence from sedimentological facies.Illite-muscovite plus smectite account for 78% to 100% of the clay minerals in the fine fraction, with kaolinite and chlorite in subordinate amounts. The vertical variation of sedimentary settings from an overbank/lacustrine domain to fluvial braided plains and an aeolian dune field suggests a gradual increase in aridity upsection. However, smectite abundances do not show a gradual decreasing trend compatible with progressively lower hydrolyzing conditions; their relative abundances vary widely throughout the section, depicting pulse-like, abrupt fluctuations. Despite the absence of field evidence for volcanic influence, several indications of volcanic and volcaniclastic material have been found under scanning electron microscopy (SEM) in levels with high smectite abundances from the middle to the top of the succession. They include quartz crystals showing embayments and skeletal forms, with smectite filling the voids, microcrystalline silica, as well as heulandite crystals in close association with authigenic smectite. The XRD analyses of these levels evidence well-crystallized smectite, which is characteristic of a volcaniclastic origin. Therefore, the increase in smectite abundance in these beds reflects a significant volcaniclastic contribution, which is also evidenced by a centimetre-thick ash layer topward in the sequence. The only smectite-rich level near the base of the Tin Tin section also contains well-crystallized smectite associated with heulandite, thus probably evidencing volcaniclastic input. We infer that most of the smectite in these sediments formed during early diagenesis, probably through the dissolution of labile tuffaceous material. Textural and morphological analysis by SEM is essential to determine whether clay-mineral assemblages could be interpreted in terms of palaeoclimate.Fil: Do Campo, Margarita Diana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Geocronología y Geología Isotópica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Geocronología y Geología Isotópica; ArgentinaFil: del Papa, Cecilia Eugenia. Universidad Nacional de Salta; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Nieto, Fernando. Universidad de Granada; EspañaFil: Hongn, Fernando Daniel. Universidad Nacional de Salta; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Petrinovic, Ivan Alejandro. Universidad Nacional de Salta; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentin

    Descripción geoquímica y geocronológica de secuencias volcánicas neogenas de Trasarco, en el extremo oriental de la Cadena Volcánica Transversal del Quevar (Noroeste de Argentina)

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    Se realizaron 34 nuevas dataciones K/Ar y 39 análisis geoquímicos de elementos mayoritarios, trazas y tierras raras, que implican n u evas aportaciones sobre las secuencias volcánicas neógenas de trasarco pertenecientes a la cadena volcánica transversal del Queva r. Esta cadena volcánica parte del arco volcánico actual con dirección W N W-ESE hasta las cercanías de la localidad de San Antonio de los Cobres. Se han reconocido y estudiado centros volcánicos ubicados en el extremo oriental de la misma. Los diferentes pulsos detectados en cada uno de estos centros (Aguas Calientes, Acay, El Morro-Organullo y Tocomar) son geoquímica y petrogr á ficamente homogéneos. Se interpreta que las cámaras magmáticas involucradas no han estado estratificadas composicionalmente ni han tenido sectores enriquecidos en cristales. Como excepción, el centro eru p t ivo A c ay muestra un rango composicional desde términos andesíticos a riolíticos. En este caso, se interpreta un fraccionamiento de la cámara magmática en pulsos de edad similar. La composición isotópica del centro eruptivo Aguas Calientes indica una fuerte componente cortical en la formación de los magmas. Es posible explicar su origen a partir de fusión cortical. Las determinaciones geocronológicas realizadas muestran pulsos volcánicos a los 17-19 Ma, 13-12 Ma, 10 Ma, 7-6 Ma, 1-0.5 Ma en esta región de los Andes Centrales

    The December 22nd 2012 eruption of the Copahue volcano, Neuquén, Argentina: Characterization of the eruptive cycle and its products

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    Se describen las características y naturaleza de los productos emitidos durante la erupción del 22 de diciembre de 2012 del volcán Copahue. La erupción tuvo carácter pulsatorio, con máxima explosividad al inicio de la erupción (VEI 2) declinando rápidamente en aproximadamente 48 hs. La máxima altura de la columna eruptiva (1.500-2.000 m) fue registrada al inicio de la erupción y estuvo acompañada por una importante emisión de SO2. La pluma alcanzó 250 km en dirección ESE con anchos de 20 km (zonas proximales) y 35 km (zonas distales). Un segundo pulso eruptivo ocurrió por la tarde del 22 de diciembre, generando una pluma de menores dimensiones. Estos pulsos explosivos emitieron i) bloques y bombas balísticas y ii) piroclastos dispersados en suspensión, donde se destacan grandes fragmentos aplanados de escoria altamente vesiculada. El depósito de tefra se distribuyó en ambientes proximales alcanzando distancias de hasta unos 40 km desde el cráter activo y extendiéndose en un área de aproximadamente 200 km2. La tefra está constituida por componentes juveniles con diversos grados de vesiculación y componentes accesorios de composición subvolcánica alterados hidrotermalmente. Las bombas y bloques balísticos se dispersaron hasta 1.800-1.900 m alrededor de la boca eruptiva. Se estima un volumen total eruptado de aproximadamente 0,005 km3. La fase inicial de la erupción se asoció a una columna de magma en ascenso que al interactuar con el sistema hidrotermal superficial del volcán, gatilló una erupción hidromagmática. Una vez abierto el sistema, la descompresión condujo a la predominancia de una fragmentación magmática pulsatoria.This paper describes the characteristics, nature and distribution of the products of the 12/22/2012 eruption of the Copahue volcano (Neuquén Province, Argentina). The eruptive cycle was dominated by a pulsatory behavior, with a continuous decrease in the released energy since the onset of the eruption in the morning of December 22, when the eruptive column reached its maximum height (1,500-2,000 m). The volcanic plume extended for almost 250 km toward the ESE of the volcano and was characterized by a mean width of 20 km in proximal areas and 35 km in distal areas. This initial pulse was accompanied by significant SO2 emissions. A second, less intense, eruptive pulse occurred during the afternoon of December 22, leading to the development of a smaller volcanic plume. Eruption products can be classified as: i) ballistic bombs and blocks emitted from the eruptive center, and ii) fallout pyroclasts deposited directly from the volcanic plume, including large flattened juvenile fragments of highly vesiculated scoria. The characteristics of the eruptive event lead to the accumulation of tephra up to a distance of about 40 km from the crater, distributed along a surface of about 200 km2 to the SE of the volcano. Petrographic analysis performed on the fallout deposits showed the presence of juvenile fragments with different degrees of vesiculation and accessory fragments of hydrothermally altered subvolcanic rocks. Ballistic bombs and blocks were dispersed to a distance of 1,800-1,900 m from the eruptive center. We estimate a VEI 2 eruption intensity, with an emitted volume of about 0.005 km3 , which rapidly declined in about 48 hours after the onset of the eruption. The initial stages of the eruption were related to the interaction of an ascending column of magma with the shallow hydrothermal system of the volcano, triggering a hydromagmatic eruption. Once the conduit was open, the progressive decompression of the system led to an eruption dominated by a pulsatory magmatic fragmentation.Fil: Petrinovic, Ivan Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Córdoba. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra; ArgentinaFil: Villarosa, Gustavo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Biodiversidad y Medioambiente; ArgentinaFil: D'elia, Leandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico La Plata. Centro de Investigaciones Geológicas (i); ArgentinaFil: Guzman, Silvina Raquel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Salta. Instituto de Bio y Geociencias del Noroeste Argentino; ArgentinaFil: Paez, Gerardo Nestor. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Instituto de Recursos Minerales; ArgentinaFil: Outes, Ana Valeria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Biodiversidad y Medioambiente; ArgentinaFil: Manzoni, Carolina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Biodiversidad y Medioambiente; ArgentinaFil: Delménico, Agustín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Biodiversidad y Medioambiente; ArgentinaFil: Balbis, Catalina. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; ArgentinaFil: Carniel, Roberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Córdoba. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra; ArgentinaFil: Hernando, Irene Raquel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico La Plata. Centro de Investigaciones Geológicas (i); Argentin

    A recent pyroclastic density current (1963-64 AD? - 1976 AD?) from the Copahue volcano (I): Field geological evidences and radiocarbon age

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    Se describe un depósito atribuido a una corriente piroclástica sobre los flancos NE, E y SE del volcán Copahue. La datación radiocarbónica (F = 1.3678 ±0.0075) permite asignarle dos edades eruptivas posibles 1963-64 AD y 1976 AD (1961 AD?). Estimamos su importancia en la asignación de peligro volcánico del Copahue.We describe a historical pyroclastic deposit attributed to a pyroclastic density current (PDC) in the NE, E and SE flanks from the Copahue volcano. The radiocarbon dating (F = 1.3678 ±0.0075) enable to correlate this pyroclastic deposit with two possible eruption times 1963-64 AD and 1976 AD (1961 AD?). We consider its importance to assess the volcanic hazard of the Copahue volcano.Facultad de Ciencias Naturales y MuseoInstituto de Recursos MineralesCentro de Investigaciones Geológica
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