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    Depósitos fluviales como un registro de la actividad tectónica del Cretácico tardío en el sur de los Andes centrales, Argentina

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    The Upper Cretaceous nonmarine deposits of the Neuquén Basin have an important regional exposure. These deposits are included in the Neuquén Group, a well-studied unit in both the south and central part of the basin. However, the northernmost exposed between the Laguna del Diamante and the Atuel River-assigned to the Diamante Formation-have not been studied in detail. In the studied area, the Diamante Formation corresponds to a braided fluvial system with moderate sinuosity evolving through time towards an anastomosing fluvial system. Petrographic analyses indicate that sandstones belong to feldspatic litharenites and litharenites, while the source area indicates provenance from both a recycled orogen and a transitional arc. The latter could be linked to the exhumation of the Andean orogen located to the west and to the input from the north-eastern border of the Neuquén Basin, represented by the rocks currently exposed in the San Rafael Block. On a macroscopic scale, the presence of calcareous lithic fragments in the mid and upper part of the surveyed stratigraphic section, strongly suggest an input from the west. This indicates an important change in the polarity of the basin and the presence of a deformation front located to the west of the study area in accordance to previous proposals in equivalent deposits to the south of study area.Los depósitos continentales del Cretácico Superior de la cuenca Neuquina tienen una importante exposición regional. Estos depósitos se incluyen en el Grupo Neuquén, unidad muy estudiada tanto en el sur como en el centro de la cuenca. Sin embargo, los afloramientos más septentrionales que se encuentran entre la laguna del Diamante y el río Atuel, asignados a la Formación Diamante, no han sido estudiados en detalle. La Formación Diamante, en el área estudiada, corresponde a depósitos de un sistema fluvial entrelazado de sinuosidad moderada que evoluciona a través del tiempo a un sistema fluvial anastomosado. El análisis petrográfico indica que las areniscas corresponden a litoarenitas feldespáticas y litoarenitas, mientras que el área de aporte es compatible con una procedencia desde un orogeno reciclado y un arco magmático transicional. Esto último podría estar asociado tanto a la exhumación del orógeno Andino situado al oeste, como así también al aporte desde el borde nororiental de la cuenca Neuquina, representado por las rocas actualmente expuestas en el Bloque San Rafael. En una escala macroscópica, la presencia de fragmentos líticos calcáreos en la parte media y superior de la sección estratigráfica relevada, confirma el aporte desde el oeste. Esto indica un cambio importante en la polaridad de la cuenca y la presencia de un frente de deformación ubicado al oeste de la zona de estudio, de acuerdo con las propuestas anteriores en depósitos equivalentes ubicados al sur del área estudiada.Fil: Gómez, Ricardo Ernesto. Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle. Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Museo Municipal de Historia Natural San Rafael - Unidad Asociada al CCT Mendoza; ArgentinaFil: Tunik, Maisa Andrea. Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle. Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Casadio, Silvio Alberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle. Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología; Argentin

    La Alta Cordillera de los Andes del centro de Argentina y Chile a lo largo de la transecta del Paso Piuquenes-Cordón del Portillo: Las observaciones pioneras de Darwin comparadas con la geología moderna

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    Las observaciones geológicas efectuadas por Darwin en 1935 durante su cruce de la Cordillera de Los Andes entre Santiago y Mendoza realizado en 1835 a través de los pasos del Portillo y Piuquenes son examinadas y comparadas con el conocimiento actual existente de las Cordilleras Principal y Frontal entre los 33°-34°S. El análisis de la compleja estratigrafía de la Cordillera Principal, la estructura de las diferentes láminas imbricadas de la faja plegada y corrida del Aconcagua y la cuenca de antepaís intermonatana del Tunuyán, permiten ponderar las pioneras observaciones de Darwin, quien reconoció el basamento metamórfico y los granitoides y secuencias volcánicas neopaleozoicas a triásicas de la Cordillera Frontal, estableció la edad cretácica de las sucesiones marinas del sector oriental de la Cordillera Principal y describió e interpretó los depósitos conglomerádicos asociados al levantamiento de los Andes en el Alto Tunuyán. Sobre la base del estudio de la proveniencia de los clastos de los depósitos sinorogénicos de la cuenca del Alto Tunuyán pudo reconocer que la Cordillera Principal, fue alzada con anterioridad a la Cordillera Frontal, la que a través de varios pulsos adquirió su altura actual en épocas más recientes. Darwin fue uno de los primeros en reconocer que en un sistema orogénico, la secuencia de deformación asociada al levantamiento orogénico comienza en su región interna desde donde avanza progresivamente hacia el antepaís, como lo demuestran sus brillantes observaciones efectuadas ya hace más de 150 años.The geological observations made by Darwin in 1835 during his crossing of the Andes from Santiago to Mendoza via the Piuquenes Pass and Cordón del Portillo are compared with the present geological knowledge of the Cordillera Principal and Cordillera Frontal at 33°-34°S. The analysis of the complex stratigraphy of the Cordillera Principal, the imbricated structure of the Aconcagua fold and thrust belt, as well as the stratigraphy and structure of the inter mountain foreland Tunuyán Basin, allows to assess the pioneer observations of Darwin. He recognized the old metamorphic basement and the granitoids and volcanic sequences of late Paleozoic to Triassic age of the Cordillera Frontal, established the Cretaceous age of the marine successions cropping out along the eastern Cordillera Principal and studied the conglomeratic deposits associated with the uplift of the Cordillera in the Alto Tunuyán Basin. Based on the study of clast provenance of the synorogenic deposits of the Alto Tunuyán Basin, Darwin recognized that the Cordillera Frontal was uplifted later than the Cordillera Principal. The present knowledge of this sector of the Andean Cordillera confirms his pioneer observations and show that Darwin was one of the first scientists ever in realizing that in an orogenic system the sequence of uplift and deformation proceeds from hinterland towards foreland, according to a process that is exceptionally well-illustrated along the Piuquenes-Cordón del Portillo transect.Fil: Giambiagi, Laura Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Museo de Historia Natural de San Rafael - Ianigla | Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Museo de Historia Natural de San Rafael - Ianigla | Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Museo de Historia Natural de San Rafael - Ianigla; ArgentinaFil: Tunik, Maisa Andrea. Universidad Nacional del Comahue; ArgentinaFil: Ramos, Victor Alberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber"; ArgentinaFil: Godoy, Estanislao. No especifica

    Onset of foreland basin deposition in the Neuquén Basin (34°-35°S): New data from sedimentary petrology and U–Pb dating of detrital zircons from the Upper Cretaceous non-marine deposits

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    A multi-proxy provenance approach using sedimentology, petrology and detrital zircon U–Pb geochronology provides new constrains for the evolution of the Southern Central Andes. The Upper Cretaceous non-marine deposits of the Neuquén Basin referred as Neuquén Group in the central and southern sector of the basin, have been characterized as the first foreland basin associated with the early uplift of the Andean orogen at ca. 100 Ma. However, in the northern sector of the basin, the stratigraphically equivalent Diamante Formation has not been studied in detail yet. This work focuses in the outcrops of the Diamante Formation located between Laguna del Diamante and Atuel River in southern Mendoza Province, Argentina (34°-35°S). The petrographic analysis of sandstones shows high content of volcanic and calcareous lithic fragments suggesting provenance from the underlying sedimentary units and the coeval volcanic arc associated with the onset of an important stage of deformation on the west. Detrital zircons from the base of the Diamante Formation were supplied sources from Upper Jurassic and Lower Cretaceous that were exposed during Upper Cretaceous times, whereas in the top, a high content of Permo-Triassic detrital zircons indicates exhumation of the surrounding Permo-Triassic crystalline basement. Finally, two maximum depositional ages were obtained, 107.2 ± 1.4 Ma to Vega de los Patos and 91.1 ± 2.2 Ma to Vega Grande, suggesting uninterrupted activity of the volcanic arc during foreland basin deposition. In particular, the age of 107.2 Ma would indicate that the sedimentation of the Upper Cretaceous non-marine deposits occurred in the Albian at these latitudes (34°-35°S), which suggests that the onset of the foreland basin sedimentation is diachronic at different positions in the Neuquén Basin.Fil: Gómez, Ricardo Ernesto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología; ArgentinaFil: Lothari, Lucas Daniel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología; ArgentinaFil: Tunik, Maisa Andrea. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología; ArgentinaFil: Casadio, Silvio Alberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología; Argentin

    Sandstone petrolog y of the Castillo Formation (Albian) in the San Bernardo fold belt, Golfo San Jorge Basin, Argentina

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    Con el objeto de analizar las variaciones espaciales en la petrografía sedimentaria de la Formación Castillo (Albiano) se analizó el relleno arenoso de canales fluviales en tres áreas geográficas y geológicas de la Sierra de San Bernardo, Chubut. Estas tres regiones presentan variaciones en el sistema fluvial, y por tanto en el ordenamiento de sus facies, que también se ve reflejado en la petrografía de la unidad. Para el análisis de las modas detríticas, se identificaron variedades de cuarzo, feldespato y líticos presentes en las areniscas. El análisis petrográfico de las diferentes regiones, permitió identificar redes de drenaje de mayor jerarquía y grado de integración que reflejan un área de aporte regional, y regiones con redes de drenaje de menor jerarquía en donde la composición de la fracción clástica permite inferir áreas de aporte locales. Estos cambios, también se observan en diagramas ternarios de procedencia, los que indican la progresiva evolución del área de procedencia dentro de un arco transicional, cerca del campo de un arco no disectado para muestras de redes de drenaje locales (región 2) hasta un arco disectado para muestras de redes regionales de la región 4. El análisis de la fracción clástica y sus componentes reveló también que la porosidad secundaria observada en las areniscas es mayormente producto de alteración diagenética de los componentes neovolcánicos. Sin embargo, para que esta porosidad sea efectiva, las areniscas deben estar cementadas con ceolitas de tipo heulandita-clinoptilolita o bien por arcillas de tipo rim. In order to understand the spatial variations in the sedimentary petrology of the Albian Castillo Formation at outcrops, sandstone samples obtained as part of fluvial channels in three areas of the San Bernardo fold belt were analyzed. These three geological and geographical regions show distinctive variation in the fluvial system and its facies arrangement, which is also evidenced by the petrography of the unit. Varieties of quartz, feldspar and lithic fragments were identified and described in order to analyze detrital modes. These analyses, carried out in the three different regions allowed to identify small-scale drainage networks of local character (region 2) where clastic composition reflects local sources, and also other areas with well integrated drainage networks of larger scale (region 4) that reflect large regional source areas. These differences can also be observed in provenance ternary plots, with a progressive evolution of the source areas from a transitional arc field, in which samples obtained from local drainage network fall near of the non-dissected arc field to samples belonging to regional drainage networks associated to a dissected arc in the provenance diagram. The detailed analysis of the framework and associated components showed that the observed secondary porosity in sandstones is due to the desegregation and dissolution of neovolcanic rock fragments. Development of secundary porosity is effective when the sandstones are cemented by heulandite-clinoptilolite zeolites or by rim-type clays.Fil: Tunik, Maisa Andrea. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología; ArgentinaFil: Paredes, José Matildo. Universidad Nacional de la Patagonia ; ArgentinaFil: Fernández, María Isabel. Universidad Nacional de la Patagonia; ArgentinaFil: Foix, Nicolas. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina. Universidad Nacional de la Patagonia ; ArgentinaFil: Allard, Jose Oscar. Universidad Nacional de la Patagonia ; Argentin

    Kinematics of the opening of northern sector, Neuquén Basin

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    La cuenca Neuquina es una cuenca extensional de tras-arco productora de hidrocarburos, formada en el borde occidental del Gondwana y abierta al océano Pacífico a lo largo de su margen occidental. Su período extensional triásico tardío a jurásico temprano se caracteriza por la formación de una serie de depocentros aislados. Los depocentros más septentrionales son losde Yeguas Muertas - Nieves Negras, Atuel, Valenciana, Malargüe, Palauco y Cara Cura - Reyes. En este trabajo presentamos modelos de arquitectura de dichos depocentros obtenidos a partir de la integración de estudios geológicos previos con estudios estructurales y estratigráficos nuevos. El depocentro Atuel está caracterizado por dos hemigrábenes de rumbo nornoeste con distribución bimodal de fallas nor-noroeste y oeste-noroeste. Los estudios cinemáticos de fallas menores indican una dirección de extensión máxima nor-noreste a noreste, sugiriendo que el depocentro corresponde a un rift oblicuo. Los depocentros Malargüe y Cara Cura - Reyes presentan conjuntos heterogéneos de datos cinemáticos de fallas con un patrón bimodal en los ejes extensionales desarrollado durante un simple período de deformación extensional. En el trabajo evaluamos las posibles causas para esta heterogeneidad, tales como reactivación de anisotropías, deformación triaxial, múltiples eventos de deformación y perturbación local del campo de esfuerzos próximo a fallas mayores, y concluimos que estos depocentros fueron generados bajo un régimen de deformación triaxial. El análisis de movimiento de fallas nos permitió derivar información cinemática para cada depocentro, y a partir de ella inferimos interpretaciones dinámicas para la apertura de la cuenca. Nuestromodelo sugiere la existencia de una combinación de dos eventos tectónicos superpuestos: una dirección de extensión principal nor-noroeste producto de la fragmentación del supercontinente de Pangea, y otra dirección de extensión secundaria oeste-noroeste a oeste-este relacionada con la interacción de las placas Pacífica y Sudamericana.The Neuquén Basin is an oil-bearing back-arc extensional basin, formed in the western edge of the Gondwana continent and open to the Pacific at its western margin. Its extensional period, from Late Triassic to Early Jurassic, is characterized by the development of several isolated depocenters. The northernmost depocenters correspond to Yeguas Muertas - Nieves Negras, Atuel, Valenciana, Malargüe, Palauco and Cara Cura - Reyes. By integrating previous geological studies with new structural and stratigraphic studies we present models for the architecture of each depocenter. The extensional structure of the Atuel depocenter is characterized by two NNW-trending halfgrabens with bimodal distribution of normal faults inside -NNW and WNW. Kinematic studies of small-scale extensional faults show a NNE to NE maximum stretching direction (?1), suggesting that the Atuel depocenter acted as an oblique rift. The Malargüe and Cara Cura - Reyes depocenters present kinematically heterogeneous sets of fault-slip data with bimodal pattern of extension axes developed during a single period of extensional deformation. We evaluated possible causes for this heterogeneity, such as anisotropy reactivation, triaxial deformation, multiple deformation events, and local perturbation of stress field close to major faults, and concluded that these depocenters were opened under a triaxial strain field. Fault-slip data analyses allow us to derive kinematic information for each depocenter, and this is used to achieve dynamic interpretations for the opening of the basin. Our model suggests a combination of two tectonic events, regional NNE extension during the fragmentation of the Pangea supercontinent and NW to W-E extension related to the Pacific and South America plate interaction.Fil: Giambiagi, Laura Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Museo de Historia Natural de San Rafael - Ianigla | Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Museo de Historia Natural de San Rafael - Ianigla | Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Museo de Historia Natural de San Rafael - Ianigla; ArgentinaFil: Tunik, Maisa Andrea. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología; Argentina. Universidad Nacional del Comahue; ArgentinaFil: Barredo, Silva. Universidad de Buenos Aires; ArgentinaFil: Bechis, Florencia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Museo de Historia Natural de San Rafael - Ianigla | Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Museo de Historia Natural de San Rafael - Ianigla | Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Museo de Historia Natural de San Rafael - Ianigla; ArgentinaFil: Ghiglione, Matias. Universidad de Buenos Aires; ArgentinaFil: Alvarez, Pamela. Enap-Sipetrol; ChileFil: Drosina, Marina. YPF - Tecnología; Argentin

    Climatic control on stacking and connectivity of fluvial successions: Upper Cretaceous Bajo Barreal Formation of the Golfo San Jorge basin, Patagonia

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    Climate impact on alluvial organization owing to its control on water availability and sediment delivery within the catchment, but temporal changes in stacking patterns are often interpreted to reflect changes in subsidence and base level. To test for evidence of climatic control on the stacking pattern, we study an outcrop succession with two styles of stacking within the Upper Cretaceous Bajo Barreal Formation in the Cerro Ballena anticline, Golfo San Jorge Basin, Argentina. The 385 m thick and 2.5 km wide exposure has layer-cake geometry, lacking either large-scale erosional surfaces, fluvial terraces, or evident paleosols, dismissing either local tectonic activity or base-levels shifts. Rooted in a paleohydrological study recognizing upward increasing in both channel width and flow depth of formative rivers, we use spectral gamma-ray logs, x-ray diffraction in mudstones, and sandstone petrography to understand the controls on the stacking pattern. At the base, Section A consists of small-scale, isolated channels fills in a siliciclastic floodplain with sand:mud ratio of ~1:6, whereas the overlying Section B has a sand-mud ratio of ~1:3, with larger-scale channels and greater inter-connectivity within a volcaniclastic floodplain. Upward reduction in K percentage through Section A parallel with increasing kaolinite content, and mudstone samples from Section B contains a higher proportion of kaolinite than Section A samples, evidencing an upward increase in paleo-weathering in humid conditions. Detrital components of Section A indicate several volcanic sources (e.g., basic-intermediate components derived from the Middle Jurassic Bahía Laura Group and acidic components sourced from the Andes Cordillera), whereas Section B exclusively contains acidic clasts derived from the Andes Cordillera. Simultaneous changes in detrital constituents, suspended load type, and increasing scale of the rivers in Section B occur coeval with increases in channel inter-connectivity, here related to the increase of river discharge and sediment supply in a humid climate, favoring more frequent avulsions or higher channel migration rates in a relatively flat geomorphic scenario. The study demonstrates, combining independent lines of evidence, that climate change can impact the stacking and connectivity of potential sandstone reservoirs.Fil: Paredes, José Matildo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco"; ArgentinaFil: Giordano, Sergio Roberto. No especifíca;Fil: Olazábal, Sabrina Ximena. Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco"; ArgentinaFil: Valle, Mauro Nicolás. Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco"; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Allard, José Oscar. Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco"; ArgentinaFil: Foix, Nicolas. Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco"; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Tunik, Maisa Andrea. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología; Argentin

    Multiproxy provenance analysis of Lower to Upper Cretaceous synorogenic deposits in the Southern Andes (34–35°S): Evidence of coeval volcanism during the onset of the Andean orogeny

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    The combination of detrital low-temperature thermochronology with previous U–Pb geochronology, petrological and sedimentological analyses, has proven to be a valuable approach to constrain the provenance of non-marine Lower to Upper Cretaceous synorogenic deposits in the northern Neuquén Basin. This work focuses on the study of the Diamante Formation, a fluvial succession that represents the first synorogenic products of the Andean foreland basin at 34–35°S. The results indicate that the deposition of the Diamante Formation occurred simultaneously with the existence of an active western volcanic arc during the onset of the foreland basin. The facies associations evidence the transition between the backarc and the foreland basin stages as well as the inception of fluvial sedimentation in the foredeep. Petrographic analyses, together with changes in the paleocurrents and the record of limestone clasts suggest a regional detrital source shift. Apatite fission-track analyses (AFT) of a sample collected from the lower part of the Diamante Formation indicate an Albian central cooling age. This sample also evidences a remarkable presence of angular apatite and zircon crystals with subordinated rounded and subangular grains. Zircon fission-track analyses (ZFT) of a sample from the upper part of the Diamante Formation yield two discrete populations of cooling ages, both reflecting source-cooling during the Late Jurassic (∼161 Ma) and the Permian (∼265 Ma). Finally, a comparison between the AFT and the U–Pb maximum depositional zircon-age reveals a short lag time (ca. 3 ma), likely related to the rapid magmatic cooling of a coeval volcanic source at ∼110 Ma (Albian).Fil: Gómez, Ricardo Ernesto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología; ArgentinaFil: Galetto, Antonella Tamara. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber"; ArgentinaFil: Arzadún, Guadalupe. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Tunik, Maisa Andrea. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología; ArgentinaFil: Casadio, Silvio Alberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología; ArgentinaFil: Parada, Martín Nazareno. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología; ArgentinaFil: Lothari, Lucas Daniel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales; Argentin

    Synchronizing the timing of anoxia, volcanism and the pacing of the Earth’s orbit in the Early Cretaceous

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    Recurrent acceleration of the hydrolysing cycle, so-called Episodes of Environmental Changes, occur in the Early Cretaceous. As the geologic time scale show large uncertainties, the pacing and the chronological relationship of these events remain obscure. We present here new radio-astrochronologic data from the Neuquén Basin (Argentina) anchored to the Tethyan realm. The new time sale of the Valanginian-Hauterivian provides ages of ammonite zones with an uncertainty of ± 0.2 myr and provides much precise age of the start of the Weissert Event. The age of the start of the Weissert Event is at 134.5 ± 0.2 myr, which is exactly synchronous with the main phase of the Paraná-Etendeka large igneous province activity. Most recent duration and age estimates from the Berriasian to the Barremian are reviewed and differ from the Geologic Time Scale 2016 by several million of years. Thanks to this new time scale, belemnite δ13C are reviewed and show a strong pacing with a period of 2.4 myr, which correspond to the long-eccentricity cycle. Higher amplitudes of the 2.4-myr cycle are observed at time of large igneous province emplacement, which may be due to accelerated hydrolysis cycle following CO2 input to the atmosphere from the volcanic activity.Fil: Martinez, Mathieu. Universite de Rennes I; FranciaFil: Aguirre Urreta, María Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber"; ArgentinaFil: Lescano, Marina Aurora. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber"; ArgentinaFil: Omarini, Julieta. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología; ArgentinaFil: Tunik, Maisa Andrea. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología; ArgentinaFil: Frederichs, Thomas. Universitat Bremen; AlemaniaFil: Nickl, Anna-Leah. Universitat Bremen; AlemaniaFil: Pälike, Heiko. Universitat Bremen; AlemaniaEGU General Assembly 2019VienaAustriaEuropean Geosciences Unio

    El Cretácico temprano de la cuenca Neuquina, centro-oeste de Argentina: nuevos datos bioestratigráficos, cicloestratigráficos y geocronológicos

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    Los pisos estándar del Cretácico Inferior están basados en secciones estratigráficas ubicadas en el Tethys occidental y están definidos principalmente sobre la base de bioestratigrafía de amonites y de nanofósiles calcáreos, los que han sido calibrados con la secuencia M de crones de polaridad magnética. Sin embargo, la casi falta de edades radiométricas de alta resolución ha impedido la construcción de una escala de tiempo geológica precisa para el intervalo en cuestión. Esta situación se ve claramente reflejada en la Tabla Cronoestratigráfica Internacional publicada por la Comisión Internacional de Estratigrafía (http://www.stratigraphy.org/ICSchart/) donde todas las edades absolutas de los límites desde la base del Berriasiano (~ 145 Ma) hasta la base del Albiano (~ 100 Ma), o sea todo el Cretácico inferior, son aproximadas. La cuenca Neuquina en el centro-oeste de Argentina es un excelente sitio para realizar estudios bioestratigráficos, cicloestratigráficos y radioisotópicos en parte de este intervalo, dados sus completos afloramientos donde se registran abundantes mega, microfósiles y nanofósiles a lo que se agrega la presencia de tobas de caída intercaladas en las espesas sucesiones sedimentarias. Aquí nos concentramos en la Formación Agrio, unidad compuesta de rocas siliciclásticas y carbonatadas marinas e integrada por tres miembros (Pilmatué, Avilé y Aguada de la Mula). La formación se ha estudiado durante más de 20 años y su contenido rico en amonites y nanofósiles calcáreos permite datarla en el intervalo entre el Valanginiano inferior alto y el Hauteriviano superior. Por lo tanto, la Formación Agrio representa una oportunidad única para producir una escala astrocronológica anclada en cuatro edades CA-ID-TIMS U-Pb, calibrar las zonas/subzonas de amonites andinos y vincular esta escala de tiempo absoluta a la  cronoestratigrafía estándar del área occidental de Tethys. Los resultados obtenidos permiten no solo alargar considerablemente la duración del Hauteriviano sino también modificar sus límites inferior y superior. Por lo tanto, nuestros nuevos datos refuerzan la necesidad de modificar sustancialmente las edades absolutas actualmente aceptadas para este importante intervalo en la historia del Mesozoico.Fil: Aguirre Urreta, María Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber"; ArgentinaFil: Lescano, Marina Aurora. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber"; ArgentinaFil: Martinez, Mathieu. Universite de Rennes I; FranciaFil: Tunik, Maisa Andrea. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología; ArgentinaFil: Concheyro, Graciela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber"; ArgentinaFil: Omarini, Julieta. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología; ArgentinaFil: Ramos, Victor Alberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber"; ArgentinaXV Congreso Geologico ChilenoConcepciónChileUniversidad de ConcepciónColegio de Geólogos de ChileSociedad Geológica de Chil

    Assessing orbital vs. volcanic control on carbon cycle during the Early Cretaceous

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    The interval from the Valanginian to the Barremian stages (137?121 Ma; Early Cretaceous) ispunctuated by several episodes of environmental changes, accompanied by shifts in weatheringintensity on the continents and changes in the Tethyan neritic carbonate production. Wesynthetize here the astrochronology of two recent studies performed in the Neuquén basin,Vocontian Basin and Subbetic Domain (Aguirre-Urreta et al., 2019; Martinez et al., 2020), anchoredto CA-ID-TIMS U-Pb ages, which conclusions have been included in the Geologic Time Scale 2020(Gale et al, in press). We applied this time scale to a compilation of carbon-isotope ratio frombelemnites and proxies of detrital supply in the Tethyan area (Vocontian Basin and SubbeticDomain). From this compilation, we show that the episodes of environmental changes are pacedby a 2.4-Myr cycle and, with a lower amplitude, a 1.2-Myr cycle. In addition, the new time scaleshows the synchronicity between the Weissert Event and the Parana-Etendeka Large IgneousProvince. In the series of carbon-isotope ratios measured on belemnite rostra, the amplitude ofthe 2.4-Myr cycle is twice higher during the Valanginian than in the Late Barremian and threetimes higher than in the Hauterivian and Early Barremian, suggesting that the activity of theParana-Etendeka Large Igneous Province amplified the initial orbital forcing to trigger theenvironmental changes observed during the Mid-Valanginian.Fil: Martinez, M.. Géosciences Rennes; FranciaFil: Aguirre Urreta, María Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber"; ArgentinaFil: Lescano, Marina Aurora. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber". Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber"; ArgentinaFil: Dera, G.. Université Paul Sabatier; FranciaFil: Omarini, Julieta. Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle. Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología; ArgentinaFil: Tunik, Maisa Andrea. Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle. Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; ArgentinaFil: Frederichs, Tomas. Universitat Bremen; AlemaniaFil: Palike, Heiko. Université Paul Sabatier; FranciaFil: O'Dogherty, Luis. Universidad de Cádiz; EspañaFil: Aguado, Roque. Universidad de Jaén; EspañaFil: Company, Miguel. Universidad de Granada; EspañaFil: Sandoval, Jose. Universidad de Granada; EspañaEGU General Assembly 2021AlemaniaEuropean Geosciences Unio
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