Full text
Sedimentología y cicloestratigrafía de las facies marinas de la Formación Barahona (Jurásico Inferior) en la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica Jorge Val Muñoz Trabajo fin de Master 2012/13 Universidad de Zaragoza Sedimentología y cicloestratigrafía de las facies marinas de la Formación Barahona (Jurásico Inferior) en la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica Jorge Val Muñoz Trabajo fin de Master 2012/13 Universidad de Zaragoza Sedimentología y cicloestratigrafía de las facies marinas de la Formación Barahona (Jurásico Inferior) en la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica
La Dra. Beatriz Bádenas Lago, directora del TFM realizado por D. Jorge Val Muñoz y titulado " Sedimentología y cicloestratigrafía Barahona (Jurásico Inferior) en la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica" dicho trabajo se ajusta a la normativa específica de los TFM establecida por el Departamento de Ciencias de la Tierra y por la Zaragoza, por lo que doy mi aprobación para su exposición y defensa pública por parte de su autor. Atentamente, Fdo: Beatriz Bádenas Lago Zaragoza, 30 de agosto de 2013 La Dra. Beatriz Bádenas Lago, directora del TFM realizado por D. Jorge Val Muñoz y Sedimentología y cicloestratigrafía de las facies marinas de la Formación Barahona (Jurásico Inferior) en la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica" dicho trabajo se ajusta a la normativa específica de los TFM establecida por el Departamento de Ciencias de la Tierra y por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, por lo que doy mi aprobación para su exposición y defensa pública por parte de Zaragoza, 30 de agosto de 2013 La Dra. Beatriz Bádenas Lago, directora del TFM realizado por D. Jorge Val Muñoz y de las facies marinas de la Formación Barahona (Jurásico Inferior) en la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica" , considera que dicho trabajo se ajusta a la normativa específica de los TFM establecida por el Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, por lo que doy mi aprobación para su exposición y defensa pública por parte de
A la atención del tribunal de evaluación de los TFM 2012/2013 del Master de Iniciación a la Investigación en Geología La Dra. Beatriz Bádenas Lago, directora del TFM realizado por D. Jorge Val Muñoz y titulado " Sedimentología y cicloestratigrafía Barahona (Jurásico Inferior) en la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica" el trabajo presentado constituye una obra original en la que el autor ha llevado a cabo, bajo mi supervisión, todas las labores interpretación de datos, así como de redacción y diseño de figuras incluidas en la presente memoria. Atentamente, Fdo: Beatriz Bádenas Lago Zaragoza, 30 de agosto de 2013 A la atención del tribunal de evaluación de los TFM 2012/2013 del Master de Iniciación a la Investigación en Geología La Dra. Beatriz Bádenas Lago, directora del TFM realizado por D. Jorge Val Muñoz y Sedimentología y cicloestratigrafía de las facies marinas de la Formación Barahona (Jurásico Inferior) en la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica" el trabajo presentado constituye una obra original en la que el autor ha llevado a cabo, bajo mi supervisión, todas las labores de toma de datos en campo y laboratorio, síntesis e interpretación de datos, así como de redacción y diseño de figuras incluidas en la presente Zaragoza, 30 de agosto de 2013 A la atención del tribunal de evaluación de los TFM 2012/2013 del Master de La Dra. Beatriz Bádenas Lago, directora del TFM realizado por D. Jorge Val Muñoz y de las facies marinas de la Formación Barahona (Jurásico Inferior) en la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica" , informa que el trabajo presentado constituye una obra original en la que el autor ha llevado a cabo, de toma de datos en campo y laboratorio, síntesis e interpretación de datos, así como de redacción y diseño de figuras incluidas en la presente
RESUMEN Las facies marinas depositadas durante el Pliensbachiense en la Cuenca Ibérica registran un ciclo transgresivo-regresivo que culmina en el Pliensbachiense Superior con una regresión a escala regional europea, que en esta cuenca está representada por las calizas bioclásticas de la Fm. Barahona. En el presente Trabajo Fin de Máster se realiza la caracterización sedimentológica y cicloestratigráfica capa a capa de esta unidad en dos afloramientos representativos de la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica (Obón y San Pedro), con objeto de proponer un modelo de sedimentación y evaluar los factores que controlaron la sedimentación durante el Pliensbachiense Superior. Se han reconocido 5 facies, correspondientes a distintos ambientes dentro de la cuenca. El modelo propuesto establece un área fuente de producción de carbonato y de generación del sedimento bioclástico en una hipotética zona de rampa interna altamente energética, sometida a la acción del oleaje de buen tiempo, y una zona más profunda correspondiente con los dominios medio y externo proximal, en la cual se producía la resedimentación de la fracción bioclástica fina, y de fangos carbonatados y detríticos. Mediante el análisis secuencial, se ha constatado la presencia de 12 secuencias de alto orden de potencia métrica, agrupadas en 4 secuencias de largo término, de evolución de facies profundizante y/o somerizante. Su génesis estuvo controlada por cambios climáticos asociados a la variación de los parámetros orbitales de excentricidad de corto y largo término, respectivamente, que producirían variaciones en el nivel del mar relativo y, por tanto, variaciones de producción del sedimento en las zonas someras y de su resedimentación hacia las zonas distales. Las conclusiones obtenidas han sido comparadas y puestas en contexto con el marco regresivo y de clima frío propuesto previamente por otros autores para este intervalo de tiempo en otras cuencas de sedimentación próximas.
ABSTRACT The marine facies deposited during the Pliensbachian in the Iberian Basin record a transgressive-regressive cycle which ends in the Upper Pliensbachian with a regional (European) scale regression. This regressive phase is represented in this basin by the bioclastic limestones of the Barahona Fm. On the current Final Master Dissertation, a bed by bed sedimentological and cyclostratigraphical characterization of this unit is carried out in two representative outcrops in the Aragonian Branch of the Iberian Range (Obón and San Pedro). The aim of this research work is propose a sedimentological model and evaluate the factors controlling the sedimentation during the Upper Pliensbachian. Five facies corresponding to different environments within the basin have been recognized. The proposed model establishes a source area of carbonate production and generation of the bioclastic sediment in the high energy inner ramp, subject to the action of the fair-weather wave base, and a deeper zone corresponding to middle and proximal outer domains, where resedimentation of fine bioclastic grains, and carbonate and terrigenous muds occurred. Sequence analysis, has allowed the recognition of 12 metrethich high-order sequences, which are grouped into 4 long-term sequences. The sequences have a deepening and/or shallowing facies evolution. Their genesis was controlled by climatic changes associated to variations of orbital parameters (short and long term eccentricity, respectively). These changes would produce relative sea-level changes, and therefore, variations in shallow carbonate production and resedimentation towards distal zones. The obtained conclusions have been compared and put into context with the regressive and cold climate framework proposed previously by other authors for this time interval in other near sedimentary basins.
1" " ÍNDICE 1.#Introducción………………………………………………………………………………….3# 1.1.#Interés#y#motivación…………………………………………………………..…3# 1.2.#Contexto#estratigráfico#y#paleogeográfico………………………………3# 1.3.#Objetivos#y#metodología…………………………………………….………….6# # 2.#Presentación#de#las#secciones#estudiadas……………………...………………9# 2.1.#Situación#geográfica#y#geológica…………………………….….…………...9# 2.2.#Presentación#de#los#perfiles#estudiados…………………..………….…11# Columna#de#Obón………………………………………………….……..….13# Columna#de#San#Pedro…………………………………………………..…17# 2.3.#Litoestratigrafía#y#bioestratigrafía…………………………………..…….21# # 3.#Análisis#de#facies…………………………………………………….…………………….23# 3.1.#Descripción#de#facies……………………………………..……………………..23# 3.2.#Interpretación………………………………………….…………………………..29# # 4.#Análisis#secuencial……………………………………………….……………………….33# 4.1.#Secuencias#identificadas#en#el#perfil#de#Obón……………..…………..33# 4.2.#Secuencias#identificadas#en#el#perfil#de#San#Pedro………….………36# 4.3.#Correlación:#extensión#de#las#secuencias………………………….…….39# # 5.#Discusión…………………………………………………………………………..…………..43# 5.1.#La#rampa#carbonatada#del#Pliensbachiense# ########Superior#en#la#Cuenca#Ibérica…………………………………..……………43# 5.2.#Comparación#con#otras#cuencas#de#Iberia………………………………44# 5.3.#Significado#de#las#secuencias#de#alto#orden…………………………….46# # 6.#Conclusiones……………………………………………………………..…………………..49# # 7.#Bibliografía…………………………………………………………….……………………..51# # Agradecimientos……………………………………………………………….………………54# # # # #
2" "
3" " 1. INTRODUCCIÓN 1.1. INTERÉS Y MOTIVACIÓN ! Las#facies#marinas#depositadas#durante#el#Pliensbachiense#en#la#Cuenca#Ibérica# registran#un#ciclo#transgresivo‐regresivo#que#culmina#en#el#Pliensbachiense#Superior#con# una#regresión#a#escala#regional#europea,#que#en#esta#cuenca#está#representada#por#la#Fm.# Barahona.# # A#diferencia#de#las#demás#cuencas#del#norte#de#la#Placa#Ibérica#constituyentes#del# llamado#Corredor#Ibérico#(Cuencas#Asturiana#y#Vasco‐Cantábrica),#y#de#otras#cuencas# europeas#coexistentes,#en#el#Pliensbachiense#Superior#de#la#Cuenca#Ibérica#no#se#disponen# de#estudios#de#detalle#que#corroboren#la#hipótesis#propuesta#por#algunos#autores#(Price,# 1999,#Rosales#et#al.,#2006;#Dera#et#al.,#2011)#de#una#posible#etapa#de#enfriamiento#dentro# de#las#condiciones#cálidas#globales#del#Jurásico,#como#causante#de#dicho#evento#regresivo.## Es#por#ello#que#resulta#interesante#la#realización#de#un#estudio#sedimentológico#y# cicloestratigráfico#de#detalle#capa#a#capa#de#la#Fm.#Barahona#para#caracterizar#el#registro# sedimentario#del#evento#regresivo#en#la#Cuenca#Ibérica,#como#requisito#primordial#y# necesario#para#una#posterior#comparación#a#fondo#en#futuros#trabajos#con#materiales#de# similar#edad#en#las#otras#cuencas,#que#permita#reforzar#la#hipótesis#de#la#relación#de#dicho# evento#regresivo#con#una#etapa#de#enfriamiento.# # Las#facies#que#conforman#esta#unidad#estratigráfica#muestran#unas#características# apropiadas#para#dicha#tarea,#debido#a#la#presencia#de#ciclicidad#de#alta#frecuencia# (Bordonaba#y#Aurell,#2001)#y#a#la#abundancia#de#fósiles#e#ichnofósiles#que#facilitan#este# tipo#de#trabajos#sedimentológicos#y#cicloestratigráficos#de#detalle.#Conocer#el#significado# paleoambiental#de#dichas#facies#y#establecer#la#posible#impronta#de#ciclos#de#Milankovitch# aportará#nuevos#datos#para#discutir#sobre#los#factores#que#controlaron#la#sedimentación# marina#durante#el#Pliensbachiense#Superior.## " 1.2. CONTEXTO ESTRATIGRÁFICO Y PALEOGEOGRÁFICO # Durante#el#Jurásico#Inferior,#el#supercontinente#Pangea#se#encontraba#rodeado#por# dos#grandes#masas#oceánicas,#los#océanos#Panthalassa#y#Tethys.#La#Placa#Ibérica#se#situaba# en#una#latitud#entre#30°#y#40°#Norte,#una#posición#algo#más#meridional#que#en#la# actualidad#(Osete#et#al.,#2000),#adosada#al#margen#oriental#de#Pangea#(Figura#1A).#Las# partes#occidental#y#central#se#encontraban#emergidas#constituyendo#el#llamado#Macizo# Ibérico,#circundado#por#cuencas#marinas#someras.#Siendo#que#el#clima#general#para#el# Jurásico#fue#cálido#y#húmedo,#y#con#un#bajo#gradiente#de#temperatura#entre#los#polos#y#el# Ecuador#(Hallam,#1985),#se#dieron#las#condiciones#adecuadas#para#el#desarrollo#de# plataformas#carbonatadas.# # A#principios#del#Jurásico#se#produjo#una#transgresión#que#inundó#la#mayor#parte#de# Europa,#siendo#ésta#ocupada#por#un#mar#Boreal#epicontinental,#conectado#mediante# estrechos#con#el#océano#Tethys#(Armendáriz#et#al.,#2012).#Al#Norte#y#al#Este#del#Macizo# Ibérico#se#localizaba#uno#de#estos#estrechos,#el#llamado#Corredor#Ibérico,#conformado#por# tres#cuencas#marinas#(Asturiana,#Vasco‐Cantábrica#e#Ibérica;#Figura#1A).#Se#trata#de# cuencas#intracratónicas#que#rodeaban#al#Macizo#Ibérico#en#su#extremo#nororiental#y#que# fueron#rellenadas#principalmente#por#sedimentos#carbonatados#marinos#depositados#en# plataformas#de#tipo#rampa#(Figura#1B).##
10" " de#esta#misma#carretera#a#1#km#antes#de#entrar#en#el#municipio#de#Obón.#Se#trata#de#un# afloramiento#de#talud#de#carretera,#ubicado#en#el#flanco#norte#de#un#sinclinal#de#núcleo# Cretácico,#presentando#las#capas#de#la#Fm.#Barahona#una#dirección#este‐oeste#y#un# buzamiento#de#aproximadamente#30°#NE.#La#base#del#perfil#se#localiza#concretamente#en# las#coordenadas#40°#54’#58’’N,#0°#43’#21’’O,#y#a#una#altura#de#755#m#sobre#el#nivel#del#mar.# # El#acceso#al#perfil#de#San#Pedro#se#realiza#tomando#desde#la#carretera#A‐1401#que#une#los# municipios#de#Oliete#y#Ariño,#la#pista#de#tierra#que#conduce#a#la#Sima#de#San#Pedro;#tras# pasar#un#pequeño#puente#que#cruza#el#río#Martín#se#toma#el#desvío#de#la#derecha,#y#se# sigue#el#camino#de#tierra#paralelo#al#cauce#fluvial,#hasta#llegar#a#la#siguiente#intersección# del#camino#con#el#río.#En#este#entorno#de#las#proximidades#de#la#localidad#de#Ariño#aflora# continua#la#serie#completa#del#Jurásico#Inferior,#y#dando#un#escarpe#que#resalta#sobre#la# zona#se#encuentra#el#afloramiento#de#la#Fm.#Barahona.#La#unidad#muestra#dirección# noroeste‐sureste#con#un#leve#buzamiento#hacia#el#suroeste,#y#forma#parte#del#flanco#sur#del# anticlinal#asociado#al#cabalgamiento#de#la#Sierra#de#Arcos,#situado#al#norte#del#núcleo# urbano#de#Ariño.#La#base#del#perfil#se#localiza#en#las#coordenadas#41°#01’#26’’N,#0°#37’# 02’’O,#a#una#altura#de#489#m#sobre#el#nivel#del#mar.# # # # # # # Figura#4.#Localización#geográfica#y#vías#de#acceso#de#los#perfiles#estudiados#(marcados#mediante# estrellas)#en#Obón#(1)#y#San#Pedro#(2).#
11" " 2.2. PRESENTACIÓN DE LOS PERFILES ESTRATIGRÁFICOS # Para#enmarcar#los#datos#lito‐#y#bioestratigráficos,#así#como#los#procedentes#del# estudio#sedimentológico#y#cicloestratigráfico#que#se#abordan#en#posteriores#secciones#de# la#memoria,#se#presentan#en#este#apartado#la#representación#gráfica#de#los#perfiles# estratigráficos#levantados#e#imágenes#de#los#afloramientos#en#Obón#(Figuras#5#y#6)#y#San# Pedro#(Figuras#7#y#8).#Debido#a#la#potencia#de#las#secciones#estudiadas#para#la#Fm.# Barahona,#18,2#m#en#el#perfil#de#Obón#y#16,5#m#en#el#perfil#de#San#Pedro#y#a#la#necesidad#de# representar#los#datos#con#el#máximo#nivel#de#detalle,#la#representación#de#las#columnas#se# ha#efectuado#a#escala#1:40.# # Estas#columnas#han#sido#elaboradas#en#detalle,#mediante#el#estudio#de#campo#capa# a#capa#y#el#análisis#de#muestras#en#el#laboratorio#(indicadas#con#las#siglas#OB#para#el#perfil# de#Obón,#y#SP#para#el#perfil#de#San#Pedro),#de#modo#que#sintetizan#toda#la#información# obtenida#acerca#de:# # (1)#las#caracteristicas#litológicas#(con#litologías#que#abarcan#margas,#margocalizas#y#calizas)# y#los#rasgos#texturales#(fundamentalmente#calizas#mudstones#a#packstones);# # (2)#el#tipo#de#estratificación,#diferenciándose#estratos#o#capas#de#límites#netos#o#claros#en# afloramiento,#de#aquellos#con#límites#difusos,#y#a#su#vez,#en#detalle,#si#dichos#límites# corresponden#a#superficies#irregulares,#erosivas,#ferruginosas#o#que#culminan#con#un# depósito#de#tormenta.#Además#se#ha#indicado#el#agrupamiento#de#estratos#o#capas#en# haces#(i.e.#bundles)#cuando#estos#eran#claramente#identificables;# # (3)#los#componentes#(en#su#mayoría#granos#esqueléticos,#bien#como#bioclastos#o#como# fósiles#completos);# # (4)#las#estructuras#sedimentarias,#de#entre#las#que#destacan#fundamentalmente#la# bioturbación,#que#se#ha#representado#en#tres#categorías:#por#un#lado,#trazas#fósiles,#cuando# ha#sido#posible#identificar#el#tipo#de#traza,#en#cuyo#caso#se#ha#indicado#su#abundancia#y# extensión#vertical#dentro#del#estrato,#y,#por#otro#lado,#bioturbación#y#bioturbación#intensa,# para#aquellos#estratos#bioturbados,#en#los#que#no#ha#sido#posible#identificar#claramente#las# trazas#responsables.## # Además#de#ello,#en#las#figuras#de#los#perfiles#han#sido#incluidas#2#columnas# adicionales#con#información#acerca#de#las#facies#descritas#y#de#las#secuencias#identificadas,# datos#que#serán#explicados#en#profundidad#en#los#apartados#3#y#4#de#este#trabajo,# respectivamente.# # # # # Figura#5#(en#páginas#siguientes).#Perfil#de#Obón# # # # # # # # # #
12" " # # # # ##
13" "
14" "
15" " # #
16" " # # # Figura#6.#Distribución#de#los#3#tramos#litológicos#y#bundles#o#haces#de#capas#en#el#perfil#de#Obón.#Se# indica#también#la#situación#de#los#límites#de#las#secuencias#de#alto#orden#identificadas,#analizadas#el# apartado#4.#Las#líneas#negras#indican#el#límite#de#secuencia,#y#el#número#corresponde#al#número#de# capa#con#la#que#culmina#cada#secuencia. # Figura#7#(en#páginas#siguientes).#Perfil#de#San#Pedro.#
17" "
18" "
19" " # # # #
26" " # Facies Estratificación Componentes Estructuras sedimentarias Interpretación Mg: Margas ocres ♦ Niveles centimétricos a decimétricos ♦ Frecuentes bivalvos y braquiópodos ♦ Esporádicos belemnites ♦ En ocasiones presenta cierta bioturbación ♦ Trazas visibles de Planolites Depósitos profundos de baja energía. Episodios de aportes terrígenos elevados Mgz: Margocalizas ocres bioclásticas ♦ Niveles centimétricos a decimétricos ♦Calizas con cierta textura margosa ♦ Fracción bioclástica variable compuesta por fragmentos de bivalvos, braquiópodos y foraminíferos bentónicos - ∅medio-1 mm, ∅máximo-2 mm ♦ Fósiles completos, desarticulados o fragmentados de bivalvos ♦ En ocasiones pueden aparecer trazas de Thalassinoides Depósitos profundos de baja energía. Subfacies Mudstone (M): ♦ <10% aloquímicos ♦ Fracción bioclástica compuesta por fragmentos de bivalvos, braquiópodos, foraminíferos bentónicos, equinodermos y ostrácodos - ∅medio-1 mm, ∅máximo-2 mm - Fragmentos poco redondeados ♦ Fósiles completos, desarticulados o fragmentados de bivalvos, braquiópodos, belemnites, gasterópodos, crinoides y corales solitarios ♦ Puede aparecer bioturbación poco intensa ♦ Trazas visibles de Planolites y Chondrites asociadas al techo de los niveles ♦Pueden aparecer niveles de acumulación bioclásticos de textura packstone de pocos cm de potencia Zona media profunda de la plataforma carbonatada de tipo rampa. Condiciones de baja energía, en ocasiones registro de eventos de tormenta. Bajo nivel de oxigenación M-W bioclásticos: Calizas ocres bioclásticas de textura mudstone a wackestone ♦ Niveles decimétricos de bases y techos irregulares Subfacies Wackestone (W): ♦ >10% <50% aloquímicos ♦ Fracción bioclástica compuesta por fragmentos de bivalvos, braquiópodos, foraminíferos bentónicos, equinodermos y ostrácodos - ∅medio-1 mm, ∅máximo-2 mm - Fragmentos poco redondeados ♦ Fósiles completos, desarticulados o fragmentados de bivalvos, braquiópodos, belemnites, gasterópodos, crinoides y corales solitarios ♦ Bioturbación, en ocasiones intensa, a techo de los niveles ♦ Trazas visibles de Rhizocorallium y Diplocaterion; localmente Thalassinoides y Chondrites ♦ Usualmente niveles de acumulación bioclásticos de textura wackestone de pocos cm de potencia Zona media profunda de la plataforma carbonatada de tipo rampa. Condiciones de baja - media energía, en ocasiones registro de eventos de tormenta Subfacies de grano fino (Pf): ♦ Fracción bioclástica compuesta por fragmentos de bivalvos, braquiópodos, foraminíferos bentónicos, equinodermos, ostrácodos y corales coloniales - ∅<2 mm - Fragmentos muy redondeados ♦ Fósiles completos, desarticulados o fragmentados de bivalvos, braquiópodos, belemnites, ammonites, gasterópodos y crinoides ♦ Bioturbación intensa ♦ Galerías de bioturbación oblicuas a los niveles, que parten de su techo: - longitud cm-dm - ∅medio-1cm - relleno: wackestone, a veces packstone, bioclástico más fino que el sedimento encajante ♦ Trazas visibles de Planolites, Rhizocorallium y Diplocaterion y Thalassinoides Zona media somera de la plataforma carbonatada de tipo rampa. Condiciones de alta energía. Alto nivel de oxigenación P bioclásticos: Calizas ocres bioclásticas de textura packstone ♦ Niveles decimétricos de bases y techos irregulares ♦Frecuentemente base irregular erosiva Subfacies de grano grueso (Pg): ♦ Fracción bioclástica compuesta por fragmentos de bivalvos, braquiópodos, foraminíferos bentónicos, equinodermos y corales coloniales - ∅ mayor a 2 mm - Heterogeneidad en cuanto al redondeamiento de los fragmentos ♦ Fósiles completos, desarticulados o fragmentados de bivalvos, braquiópodos, belemnites y crinoides ♦ Bioturbación intensa ♦ Trazas visibles de Thalassinoides y ocasionalmente Chondrites Zona media muy somera de la plataforma carbonatada de tipo rampa. Condiciones de alta energía. Alto nivel de oxigenación Lumaquelas: Calizas ocres bioclásticas de textura packstone/ rudstone" ♦ Niveles decimétricos de bases y techos irregulares " ♦ Packstone/rudstone de fósiles completos de bivalvos y braquiópodos, y ocasionalmente belemnites y artejos de crinoides ♦ Fracción bioclástica como matriz ♦ Bioturbación presente ♦ Trazas visibles de Thalassinoides ! Niveles de alta mortandad
27" " # # # # # # Figura#9.#Muestras#en#sección#pulida#de#las#diferentes#facies#identificadas.#A)#Facies#M‐W,#subfacies# M.#B)#Facies#M‐W,#subfacies#W.#C)#Facies#M‐W,#subfacies#W.#D)#Facies#P,#subfacies#Pf.#E)#Facies#P,# subfacies#Pg.#F)#Facies#L.# A" B" C" D" E" F"
28" " # # # # # Figura#10.#Muestras#en#lámina#delgada#de#las#diferentes#facies#identificadas#vistas#al#microscopio# petrográfico.#A)#Facies#M‐W,#subfacies#W.#B)#Facies#P,#subfacies#Pf.#C#y#D)#Facies#P,#subfacies#Pg.# # # # # Figura#11.#Fósiles#completos#recogidos#en#la#facies#de#lumaquelas#de#la#sección#de#Obón.#A)# Pholadomya.#B)#Aulacothyris.#C)#Lobothyris. A" B" C" D" A" B" C"
29" " 3.2. INTERPRETACIÓN # Las#facies#identificadas#para#la#Fm.#Barahona#en#las#secciones#estudiadas#pueden# enmarcarse#dentro#de#un#medio#sedimentario#de#plataforma#carbonatada#de#tipo#rampa# (Bordonaba#y#Aurell,#2001).#En#este#tipo#de#plataformas,#la#superficie#de#depósito# profundiza#suavemente#mar#adentro#(pendiente#inferior#a#1°)#y#el#tipo#de#sedimentos# acumulados#está#en#gran#medida#controlado#por#la#acción#del#oleaje,#en#concreto#por#dos# niveles#energéticos#(Wright#y#Burchette,#1996):#el#nivel#de#base#de#oleaje#de#buen#tiempo# (más#somero,#usualmente#en#torno#a#10#m#de#profundidad)#y#el#nivel#de#base#de#oleaje#de# tormentas#(más#profundo,#usualmente#a#40‐60#m#de#profundidad),#que#delimitan#las#zonas# de#rampa#interna#(afectada#por#ambos#tipos#de#oleaje),#rampa#media#(sometida#al#oleaje# de#tormentas)#y#rampa#externa#(por#debajo#del#nivel#de#tormentas).#En#este#contexto,# usualmente#se#da#una#gradación#de#facies,#de#modo#que#en#los#dominios#someros#más# agitados#tienden#a#acumularse#facies#granosostenidas,#mientras#que#hacia#el#distal,# predominan#las#facies#con#mayor#proporción#de#fango.# # Este#modelo#de#rampa#aplicado#al#caso#estudiado,#implicaría#que#unas#mayores# condiciones#energéticas#(i.e.#ambiente#más#somero)#se#traducirían#en#un#mayor#porcentaje# del#componente#bioclástico#en#texturas#granosostenidas,#mientras#que#las#condiciones#de# menor#energía#en#zonas#más#profundas#generarían#unas#facies#más#fangosas,#no# granosostenidas#(Figura#12).#No#obstante,#para#matizar#esta#interpretación#general,#es# preciso#aclarar#el#diferente#significado#sedimentológico#de#los#componentes#esqueléticos# en#las#facies#descritas.#Así,#la#fracción#bioclástica#fina#se#generaría#por#la#continua#agitación# debida#al#oleaje#(pudiendo#ser#resedimentada#mar#adentro#por#las#tormentas),#mientras# que#los#fósiles#completos#o#desarticulados#representarían#componentes#para‐autóctonos#o# autóctonos.# # Facies#P# Las#facies#de#packstones#bioclásticos#(P)#con#un#mayor#porcentaje#de#fracción# bioclástica#fina,#serían#facies#indicadoras#de#dominios#más#someros#de#alta#energía,# comparado#con#las#facies#M‐W.#No#obstante,#la#presencia#en#la#facies#P#de#matriz#fangosa#y# de#fósiles#para‐auctóctonos#o#autóctonos#y#la#abundante#bioturbación#refleja#que#no# representarían#las#facies#más#energéticas#con#continua#agitación#del#oleaje#(i.e.#rampa# interna),#estado#previsiblemente#su#depósito#relacionado#con#la#zona#más#somera#de#la# rampa#media,#sometida#al#oleaje#y#los#flujos#densos#de#resaca#de#tormenta#(Figura#12).# # La#subfacies#Pf#muestra#bioclastos#de#un#tamaño#de#grano#menor#que#el#observado#para#la# facies#Pg,#y#además#un#redondeamiento#mayor,#más#homogéneo#que#los#bioclastos#que# componen#la#facies#Pg.#Estas#diferencias#pueden#interpretarse#en#términos#de#energía#del# medio#y/o#distancia#de#transporte#de#los#granos#bioclásticos:#la#subfacies#Pg#podrían# representar#sedimentos#más#someros#de#alta#energía,#pero#no#bien#seleccionados#debido#a# una#menor#distancia#de#transporte#por#los#flujos#de#tormenta,#mientras#que#la#subfacies#Pf# se#corresponderían#con#sedimentos#más#distales#mejor#retrabajados#y#seleccionados#por# dichos#flujos.#El#apilamiento#de#estas#facies#en#sucesivas#capas#irregulares#con#frecuentes# superficies#basales#erosivas#encaja#bien#con#el#modelo#de#tempestitas#amalgamadas#típicas# de#las#zonas#más#someras#de#la#rampa#media.# # La#presencia#en#estas#facies#de#fósiles#para‐autóctonos#o#autóctonos#y#de#una#intensa# bioturbación,#con#ocasionales#trazas#identificables#de#escape#(fugichnia)#(Rhizocorallium#y# Diplocraterion;#e.g.#Rodriguez‐Tovar,#1993)#y#de#morada#(domichnia)#de#crustáceos# decápodos#sedimentívoros#(Thalassinoides;#e.g.#Yanin#y#Baraboshkin,#2013)#entre#otras,# encaja#con#un#ambiente#relativamente#agitado#y#bien#oxigenado,#en#el#que#el#fondo#marino#
30" " sería#preferentemente#bioturbado#tras#los#episodios#de#tormenta,#como#refleja#la# presencia#de#estas#trazas#usualmente#a#techo#de#las#capas.# # Precisamente#la#intensa#bioturbación#junto#con#la#heterogeneidad#textural#(i.e.#mezcla#de# fracción#bioclástica#fina#y#fósiles#centimétricos#completos#o#desarticulados),#explicaría#la# ausencia#de#estructuras#asociadas#al#oleaje#de#tormentas#(e.g.#estratificación#hummocky),# tipicas#de#las#tempestitas#(e.g.#Kreisa,#1981;#Sami#y#Desrochers,#1992).# # Facies#MQW# Las#facies#de#calizas#bioclásticas#no#granosostenidas#de#textura#mudstone#y# wackestone#(M‐W),#se#pueden#considerar#pertenecientes#a#dominios#más#abiertos#y# profundos#de#la#rampa#carbonatada,#donde#la#energía#del#medio#es#menor,#representando# la#subfacies#W,#que#presenta#mayor#porcentaje#de#fracción#bioclástica#fina,#unas# condiciones#energéticas#ligeramente#mayores#y#más#someras#(más#cercanas#a#la#zona#de# aporte#de#los#granos#bioclásticos)#que#la#subfacies#M.#Con#frecuencia,#dentro#de#las#capas# conformadas#por#las#facies#M‐W#se#observan#niveles#centimétricos#de#acumulación# preferente#con#textura#packstone#que#granodecrecen#gradualmente#hacia#estas#subfacies# M‐W.#Estos#niveles#representarían#eventos#de#mayor#energía#(tempestitas),#posiblemente# asociados#a#los#flujos#densos#mar#adentro#generados#durante#las#resacas#de#tormenta.# # Estas#consideraciones#situarían#el#dominio#de#sedimentación#de#las#facies#M‐W#en#una# posición#de#rampa#media,#por#debajo#del#nivel#de#base#del#oleaje#de#buen#tiempo#y#sobre#el# nivel#de#base#del#oleaje#de#tormentas,#pero,#dado#que#el#componente#dominante#es#el#fango,# la#facies#podría#representar#en#concreto#sedimentos#de#la#zona#relativamente#más# profunda#de#la#rampa#media,#donde#los#bioclastos#acarreados#por#los#flujos#densos# asociados#a#las#tormentas#quedan#diluidos#en#el#sedimento#fangoso#(i.e.#tempestitas# distales;#Burchette#y#Wright,#1992),#estando#las#etapas#de#buen#tiempo#marcadas#por#el# depósito#del#sedimento#más#fangoso#(Figura#12).#El#escaso#redondeamiento#de#los# bioclastos,#por#otra#parte,#podría#ser#indicativo#de#un#escaso#transporte#de#éstos#desde#su# área#de#producción#hasta#el#ambiente#donde#finalmente#son#depositados,#o#bien#de#un# corto#tiempo#de#retrabajamiento#antes#de#su#depósito.# # La#presencia#de#trazas#fósiles#de#escape#de#Rhizocorallium#y#Diplocraterion#asociadas#a#la# subfacies#W,#encaja#con#episodios#de#alta#energía#y#aporte#de#sedimento#asociados#a#las# tormentas.#Además,#las#trazas#Chondrites#frecuentemente#presentes#en#estas#facies#M‐W,# serían#coherentes#con#la#colonización#del#fondo#en#los#episodios#de#baja#energía.#Estas# llegan#en#algunos#casos#a#ser#la#única#traza#visible#en#las#facies,#en#cuyo#caso#podrían# indicar#episodios#con#bajos#niveles#de#oxigenación#en#el#fondo#(Shourd#y#Levin,#1976;# Bromley#y#Ekdale,#1984).# # Facies#Mgz#y#Mg# En#el#modelo#de#rampa#planteado,#las#facies#de#margocalizas#(Mgz)#y#margas#(Mg)# en#las#cuales#suelen#aparecer#fósiles#completos#(bivalvos#y#braquiópodos)#pero#menor# bioturbación#respecto#a#la#facies#bioclásticas,#implicarían#mayor#aporte#de#fango#detrítico# y/o#menor#resedimentación#del#carbonato#(fango#carbonatado#y#fragmentos#bioclásticos)# desde#las#zonas#someras,#todo#ello#coherente#con#ambientes#relativamente#más#profundos# (Figura#12).## # Las#facies#Mgz#y#Mg#están#en#ocasiones#asociadas#verticalmente#a#las#facies#M‐W#de#rampa# media#distal,#definiendo#secuencias#granodecrecientes,#por#lo#que#estas#Mgz#y#Mg#podrían# interpretarse#como#sedimentos#más#distales#depositados#en#condiciones#de#muy#baja# energía#(posiblemente#ya#rampa#externa).#La#fracción#detrítica#fina#presente#en#estas# facies#mixtas#carbonatadas‐terrígenas#sería#acarreada#desde#el#continente#posiblemente# en#suspensiones#próximas#al#fondo#marino#durante#los#episodios#de#buen#tiempo#y#en#los#
31" " propios#flujos#densos#de#tormenta#(Stow#y#Trabez,#1998).#En#otros#casos,#estas#facies# aparecen#en#capas#delgadas#e#interestratos#que#separan#los#distintos#bundles#o#haces#de# capas,#y#que#están#intercaladas#indiferentemente#con#el#resto#de#facies.#En#este#caso,#tal# como#se#explicará#en#el#apartado#4#de#análisis#secuencial,#estos#niveles#podrían#reflejar# eventos#de#descenso#brusco#de#la#producción#y/o#mayor#aporte#detrítico,#controlados#por# factores#alocíclicos.## # #Facies#L# Para#interpretar#las#facies#L,#de#lumaquelas#puede#partirse#de#dos#hipótesis# diferentes:#o#bien#pensar#en#etapas#con#condiciones#ecológicas#favorables#para#la# abundancia#de#organismos#bentónicos,#o#bien#considerar#estas#capas#como#niveles#de#una# elevada#mortandad#donde#se#dieron#unas#condiciones#que#llevaron#a#la#muerte#súbita#a# una#gran#cantidad#de#organismos#en#un#lapso#de#tiempo#corto.#Ambas#hipótesis#resultan# contradictorias#entre#sí,#por#lo#que#debería#buscarse#otras#fuentes#de#información# disponibles#que#complementen#los#datos#analizados.#Un#punto#de#partida#sería#el#estudio# icnológico,#atendiendo#al#grado#de#bioturbación#de#dichas#capas.#Por#lo#general,#las#capas# identificadas#de#facies#L#en#ambas#secciones#presentan#una#nula#o#escasa#bioturbación,#en# contraste#con#los#niveles#de#facies#P#intensamente#bioturbados,#entre#los#que#se#intercalan# las#lumaquelas#(ver#figuras#5#y#7),#lo#cual#respalda#la#hipótesis#de#que#estas#capas#sean#el# registro#de#eventos#de#mortandad#en#masa.# # # # # Figura#12.#Reconstrucción#del#medio#de#sedimentación#y#distribución#de#las#facies#en#los#diferentes# dominios.# # " " " " " " " " " " "
32" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
33" " 4. ANÁLISIS SECUENCIAL ! En#las#secciones#estudiadas#de#la#Fm.#Barahona#es#posible#identificar#una#ciclicidad# de#alta#frecuencia.#Su#descripción,#interpretación#y#correlación#serán#tratadas#en#este# apartado#de#análisis#secuencial.#En#concreto#el#intervalo#acotado#para#la#identificación#de# secuencias#es#el#correspondiente#a#la#biozona#Spinatum#en#su#posible#máxima#extensión# vertical#(ver#Figura#5).# # El#análisis#secuencial#o#cicloestratigráfico#llevado#a#cabo#se#basa#en#la# identificación#e#interpretación#en#ambas#secciones#estratigráficas#de#conjuntos#de#estratos# que#reflejan#patrones#de#repetición#regular#o#casi#regular#de#una#señal#sedimentaria.#La# identificación#de#estas#secuencias#de#alta#frecuencia#se#realizó#aplicando#en#ambos#perfiles# dos#criterios#complementarios:#la#identificación#de#las#superficies#de#estratificación#netas# que#delimitan#los#diferentes#bundles#o#haces#de#capas,#y#el#análisis#de#la#bioturbación.# # Respecto#a#los#bundles#o#haces#de#capas,#se#parte#de#la#premisa#de#que#las#superficies#netas# que#los#limitan#reflejarían#cambios#bruscos#en#la#sedimentación,#en#comparación#con#las# superficies#de#estratificación#internas#de#estos#bundles#(e.g.,#Schwarzacher,#2000;#Bádenas# et#al.,#2003).# # Respecto#a#la#bioturbación,#se#ha#buscado#tendencias#y#cambios#de#signo#significativos,# incrementos#o#disminuciones#en#su#intensidad,#partiendo#de#la#idea#de#que#dichos#cambios# en#la#vertical#reflejan#modificaciones#en#las#condiciones#de#depósito,#de#manera#similar#a# trabajos#previos#en#facies#marinas#jurásicas#(e.g.#Bádenas#et#al.,#2012).#Así#los#intervalos# con#decrecimiento#de#bioturbación#y#menor#variedad#de#trazas#reflejarían#episodios# profundizantes,#y#viceversa.### # #Es#interesante#hacer#notar,#que#para#la#delimitación#en#sí#de#las#secuencias#no#se# ha#utilizado#el#criterio#de#las#variaciones#verticales#del#tipo#de#facies,#ya#que#no#hubiera# sido#posible#la#identificación#de#dichas#secuencias#en#gran#parte#de#las#series#estudiadas# donde#las#facies#apenas#cambian#verticalmente.#Las#tendencias#de#facies#(junto#con#la# bioturbación)#sí#que#han#sido#utilizadas,#siguiendo#las#interpretaciones#realizadas#en#el# apartado#3#de#análisis#de#facies,#como#criterio#para#interpretar#y#asignar#dichas#secuencias# a#ciclos#somerizantes,#profundizantes#o#profundizantes‐somerizantes.## # En#total#se#han#identificado#12#secuencias#en#el#perfil#de#Obón#y#11#secuencias#en#el# perfil#de#San#Pedro.#Estas#han#sido#numeradas#de#base#a#techo#con#las#siglas#OB1#a#OB12# en#el#perfil#de#Obón,#y#con#las#siglas#SP1#a#SP11#en#San#Pedro.## # # 4.1. SECUENCIAS IDENTIFICADAS EN EL PERFIL DE OBÓN # En#las#Figura#5#están#representadas#las#12#secuencias#identificadas#en#el#perfil#de# Obón#(OB1#a#OB12),#cuyo#aspecto#en#campo#puede#verse#en#la#Figura#7,#y#que#se#explican#a# continuación.# # OB1.#Se#trata#de#una#secuencia#estratodecreciente#y#granodecreciente#formada#por#el# bundle#de#capas#3‐5.#Tiene#una#potencia#de#en#torno#a#1,4#m#e#incluye#7#capas#de#caliza.#En# la#parte#inferior#se#reconocen#facies#P#con#niveles#de#acumulación#tempestíticos,#y#en#la# parte#superior#facies#M‐W#que#intercalan#facies#Mgz#y#Mg.#La#bioturbación#decrece# ligeramente#de#base#a#techo.#La#secuencia#está#limitada#a#base#y#techo#por#superficies# irregulares#netas#asociadas#a#cambios#litológicos#bruscos.#Además,#su#límite#superior#
34" " coincide#con#un#incremento#neto#en#el#grado#de#bioturbación,#en#el#inicio#de#la#siguiente# secuencia.# # La#evolución#decreciente#de#la#bioturbación#y#granodecreciente#de#las#facies#es#coherente# con#una#tendencia#profundizante#a#lo#largo#de#la#secuencia.## # OB2.#Corresponde#a#la#secuencia#estratodecreciente#y#granodecreciente#formada#por#el# bundle#de#capas#6‐9.##Tiene#una#potencia#en#torno#a#1,4#m#e#incluye#4#capas#de#caliza.#En#la# base#aparecen#subfacies#Pf#que#presentan#niveles#de#acumulación#tempestíticos,#y#hacia# techo#éstas#dan#paso#a#subfacies#M#y#Mgz#y#Mg.#La#bioturbación#se#concentra# especialmente#en#la#parte#inferior,#y#decrece#hacia#techo.#La#secuencia#está#limitada#a#base# y#techo#por#superficies#irregulares#netas#y#asociadas#a#cambios#litológicos#bruscos.## # Al#igual#que#en#la#secuencia#anterior,#la#evolución#decreciente#de#la#bioturbación#y# granodecreciente#de#las#facies#es#coherente#con#una#tendencia#profundizante.## # OB3.#Se#trata#de#una#secuencia#simétrica#granodecreciente–granocreciente#formada#por#el# bundle#de#capas#10‐15,#de#en#torno#a#1,3#m#de#potencia.#Incluye#7#capas#de#caliza#y#está# dominada#por#facies#granosostenidas#Pf.#La#parte#inferior#se#conforma#de#facies#Pf#con# tendencias#granodecrecientes#y#frecuente#bioturbación,#y#culmina#con#un#nivel#medio#de# facies#Mgz.#La#parte#superior#comienza#con#un#nivel#de#facies#M‐W#que#no#muestra# bioturbación,#y#da#paso#a#facies#Pf#con#tendencias#locales#granocrecientes.#La#secuencia# está#limitada#a#base#y#techo#por#superficies#irregulares#muy#netas.#En#concreto,#el#límite# inferior#supone#un#cambio#litológico#brusco#de#Mgz#a#P,#y#un#incremento#neto#en#el#grado# de#bioturbación.# # La#evolución#simétrica#en#el#grado#de#bioturbación#y#del#tamaño#de#grano#de#las#facies#es# coherente#con#una#tendencia#profundizante‐somerizante,#estando#el#cambio#de#tendencia# o#máxima#inundación,#marcada#por#las#facies#fangosas#relativamente#más#profundas#(M‐W)# presentes#en#la#parte#media#de#la#secuencia.# # OB4.#Es#una#secuencia#dominada#exclusivamente#por#facies#P,#y#corresponde#al#bundle#de# capas#16‐19,#de#1#m#de#potencia,#formado#por#4#capas#de#caliza.#Muestra#ligera#tendencia# granocreciente,#definida#por#el#predominio#de#subfacies#Pg#en#la#parte#superior.#La# bioturbación#es#muy#escasa#y#solo#aparece#en#la#parte#más#inferior#y#en#la#más#superior.#La# secuencia#se#encuentra#limitada#por#sendas#superficies#de#estratificación#irregulares#muy# netas.#Su#límite#inferior#coincide#con#un#decrecimiento#neto#en#el#grado#de#bioturbación.# # La#ligera#evolución#a#facies#más#gruesas#hacia#techo,#podría#responder#a#una#tendencia# somerizante#a#lo#largo#de#la#secuencia.# # OB5.#Corresponde#al#bundle#de#capas#20‐25,#de#en#torno#a#1#m#de#potencia,#formado#por#6# capas#de#caliza.#Es#una#secuencia#bastante#homogénea#dominada#por#subfacies#Pf,#con#un# delgado#nivel#de#subfacies#Pg#en#la#parte#inferior.#La#bioturbación#en#general#es#reducida,# aunque#es#más#frecuente#en#la#parte#basal#y#superior#de#la#secuencia.#Se#limita#a#base#y# techo#por#superficies#de#estratificación#irregulares#muy#netas.# # La#ligera#tendencia#en#la#bioturbación#podría#indicar#una#evolución#profundizante‐ somerizante,#estando#marcado#el#intervalo#profundizante#por#la#parte#inferior#poco# bioturbada.## # OB6.#Está#formada#por#el#bundle#de#capas#26‐29,#de#en#torno#a#1,5#m#de#potencia,#formado# por#un#mínimo#de#4#capas#con#superficies#netas,#con#capas#internas#de#superficies#difusas# amalgamadas.#Está#dominada#exclusivamente#por#subfacies#Pf,#con#frecuentes#
35" " granodecrecimientos.#Mediante#el#criterio#de#bioturbación#es#posible#diferenciar#2# intervalos:#la#parte#inferior#con#escasa#bioturbación,#y#la#parte#superior,#en#la#cuál#es#más# predominante.#La#secuencia#está#limitada#en#su#base#y#techo#por#dos#superficie#erosivas# netas.# # Al#igual#que#en#la#anterior#secuencia,#la#ligera#tendencia#en#la#bioturbación#podría#indicar# una#evolución#profundizante‐somerizante,#estando#marcado#el#intervalo#profundizante# por#la#parte#inferior#poco#bioturbada.# # OB7.#Es#una#secuencia#de#en#torno#a#1,1#m,#dominada#exclusivamente#por#facies# granosostenidas,#formada#por#varias#capas#amalgamadas#(al#menos#5#con#superficies# netas).#En#afloramiento#no#es#posible#identificar#claramente#si#se#corresponde#a#un#bundle# de#capas.#Pueden#distinguirse#2#intervalos.#El#inferior#presenta#menor#bioturbación#y#es# granodecreciente#(Pg#a#base#y#predominio#de#Pf#a#su#techo)#y#culmina#con#una#superficie# neta#con#abundantes#trazas#de#Thalassinoides.#El#superior#presenta#mayor#grado#de# bioturbación#y#culmina#también#con#abundantes#trazas#de#Thalassinoides.#Está#formado# por#subfacies#Pg,#e#incluye#una#capa#de#lumaquelas#(facies#L).#El#límite#inferior#de#la# secuencia#es#una#superficie#erosiva,#y#el#superior#es#una#superficie#neta#que#coincide#con# un#decrecimiento#brusco#y#significativo#de#la#bioturbación.## # La#ligera#tendencia#en#la#bioturbación#podría#indicar#una#evolución#profundizante‐ somerizante,#estando#marcado#el#intervalo#profundizante#por#la#parte#inferior#poco# bioturbada#y#de#grano#más#fino,#y#el#somerizante#por#la#parte#superior#más#bioturbada#y# de#grano#más#grueso.#La#superficie#de#máxima#inundación#correspondería#a#la#superficie# intermedia#neta#con#Thalassinoides.# # OB8.#Es#una#secuencia#de#casi#1,2#m#de#potencia,#dominada#exclusivamente#por#subfacies# Pf,#formada#por#varias#capas#amalgamadas,#con#un#mínimo#de#3#capas#netas.#En# afloramiento#no#es#posible#identificar#claramente#si#se#corresponde#a#un#bundle#de#capas.# En#la#parte#inferior#aparecen#varios#niveles#de#acumulación#tempestíticos,#mientras#que#la# parte#superior#muestra#una#tendencia#granocreciente.#La#bioturbación#se#concentra#en#las# partes#inferior#y#superior#de#la#secuencia.#El#límite#inferior#es#una#superficie#neta#que# coincide#con#un#descenso#brusco#en#la#bioturbación,#y#el#límite#superior#es#una#superficie# erosiva.# La#ligera#tendencia#en#la#bioturbación#podría#indicar#una#evolución#profundizante‐ somerizante,#estando#marcado#el#intervalo#somerizante#por#la#parte#superior# granocreciente.# # OB9.#Corresponde#al#bundle#de#capas#39‐43,#de#en#torno#a#1,8#m#de#potencia.#Está# dominada#por#facies#granosostenidas,#en#varias#capas#amalgamadas,#con#un#mínimo#de#5# capas#netas.#Se#diferencian#2#intervalos#separados#por#una#capa#de#Mgz:#el#inferior,#que# incluye#una#capa#basal#de#lumaquelas,#en#el#que#predomina#la#subfacies#Pf#con#intensa# bioturbación;#y#el#superior,#en#el#cual#domina#la#subfacies#Pg,#y#en#el#que#la#bioturbación# aumenta#progresivamente#hacia#techo.#La#secuencia#está#limitada#en#la#base#por#una# superficie#erosiva,#y#a#techo#por#una#superficie#irregular#neta,#con#abundantes#trazas#de# Thalassinoides.# # La#evolución#en#el#grado#de#bioturbación#y#de#las#facies#es#coherente#con#una#tendencia# profundizante‐somerizante,#estando#el#intervalo#somerizante##representado#por#la#parte# superior#de#grano#más#grueso#y#más#bioturbada.# # OB10.#Es#una#secuencia#de#en#torno#a#0,5#m,#formada#por#3#capas#de#caliza#y#dominada# exclusivamente#por#facies#P#(subfacies#Pf#a#la#base#y#Pg#a#techo).#Las#condiciones#de# afloramiento#no#permiten#identificar#claramente#si#se#corresponde#a#un#bundle#de#capas.#
43" " 5. DISCUSIÓN 5.1. LA RAMPA CARBONATADA DEL PLIENSBACHIENSE SUPERIOR EN LA CUENCA IBÉRICA ! El#estudio#sedimentológico#realizado#en#las#facies#bioclásticas#de#la#Fm.#Barahona# en#los#afloramientos#de#Obón#y#San#Pedro#ha#permitido#asignar#dichas#facies#a#ambientes# de#plataforma#de#tipo#rampa,#en#concreto#a#los#dominios#de#rampa#media#y#del#tránsito#de# rampa#media#a#externa#(Figura#12;#apartado#3),#caracterizados#por#la#acumulación#de# depósitos#de#tormenta#bioclásticos#amalgamados#(facies#P)#que#pasan#distalmente#a# sedimentos#progresivamente#más#fangosos#con#tempestitas#más#diluidas#(facies#M‐W,#Mgz# y#Mg).#Respecto#a#trabajos#previos#en#los#que#asignan#para#la#Fm.#Barahona#ambientes# similares#de#sedimentación#(e.g.#Bordonaba#y#Aurell,#2002),#en#el#presente#trabajo#se#ha# precisado#la#clasificación#de#facies#y#la#localización#concreta#de#cada#una#de#ellas#dentro#de# la#rampa,#y#especialmente#su#relación#de#cambio#lateral#(a#nivel#de#capa/s)#a#través#de#la# correlación#de#los#perfiles#y#usando#el#análisis#cicloestratigráfico#como#herramienta#para# precisar#dicha#correlación#(Figura#13;#apartado#4).## # Sin#embargo,#los#afloramientos#estudiados#no#han#permitido#caracterizar#las#facies# asignables#a#los#ambientes#más#someros#de#la#rampa#(i.e.#rampa#interna)#o#a#los# relativamente#más#profundos#(i.e.#parte#más#distal#de#la#rampa#externa),#aunque#los#datos# obtenidos#aportan#argumentos#para#discutir#su#posible#naturaleza.## # (1)#Carácter#de#las#facies#más#someras# El#carácter#de#las#facies#más#someras#constituye#uno#de#los#interrogantes#que# plantea#la#caracterización#paleoambiental#de#la#Fm.#Barahona,#ya#que#en#el#ámbito#de#la# Cordillera#Ibérica,#hasta#el#momento#no#se#han#realizado#estudios#precisos#de#la#unidad# que#ilustren#dichas#facies.#Teniendo#en#cuenta#el#carácter#de#las#facies#estudiadas,#y# especialmente,#la#presencia#de#fracción#bioclástica#fina#(dominada#por#bivalvos,## braquiópodos#y#equinodermos),#que#ha#sido#interpretada#como#producida#en#los#dominios# más#someros#y#acarreada#hacia#el#distal#por#los#flujos#densos#de#resaca#de#tormentas,#los# dominios#internos#de#la#rampa#estarían#posiblemente#caracterizadas#por#el#desarrollo#de# bajíos#bioclásticos,#tal#y#como#se#indica#tentativamente#en#el#modelo#de#sedimentación# propuesto#(Figura#12).## # Ello#concuerda#con#la#hipótesis#planteada#en#trabajos#previos#(e.g.#Gómez,#1991;# Bordonaba#y#Aurell,#2001),#de#la#posible#existencia#de#bancos#bioclásticos#someros,# algunos#de#los#cuales#pudieron#quedar#emergidos#generando#un#sistema#de#islas‐barrera#y# creando#ambientes#de#baja#energía#en#dominios#más#internos.#Facies#de#rampa#interna#con# corales#coloniales,#algas#y#crinoides,#han#sido#reconocidas#para#el#Pliensbachiense#Inferior# (Fm.#Almonacid#de#la#Cuba)#en#sectores#próximos#al#estudiado#(Castel#de#Cabra;# Bordonaba#y#Aurell,#2001),#pero#no#para#la#Fm.#Barahona#en#el#Pliensbachiense#Superior.# No#obstante,#fuera#del#ámbito#de#la#Cordillera#Ibérica,#en#concreto#en#la#sección#de#Alfara# en#la#Cordillera#Costero‐Catalana,#se#han#descrito#en#la#Fm.#Barahona#niveles#locales#de# grainstones#bioclásticos#e#intraclasticos#y#de#bancos#de#ostreidos#(Comas‐Rengifo#et#al.,# 1998),#potencialmente#asignables#a#la#rampa#interna. (2)#Carácter#de#las#facies#más#profundas# Respecto#a#los#dominios#más#profundos,#en#el#caso#estudiado#se#ha#constatado#una# gradación#de#facies#en#la#que,#a#medida#que#aumenta#la#profundidad,#los#sedimentos#serían# progresivamente#más#fangosos#(facies#P,#pasando#a#facies#M‐W#y#estas#a#facies#de#Mgz#y# Mg),#pero#que#a#su#vez#irían#perdiendo#fracción#fina#carbonatada#(i.e.#fango#carbonatado).#
44" " Esta#gradación#permite#postular#el#predominio#en#los#dominios#más#profundos#de#la# rampa#externa#de#sedimentos#puramente#margosos.## # Como#se#ha#propuesto#para#rampas#dominadas#por#tormentas#en#otros#intervalos#del# Jurásico#en#la#Cordillera#Ibérica#(e.g.#Bádenas#y#Aurell,#2001),#la#gradación#de#facies# descrita#apoyaría#la#hipótesis#de#que#una#parte#importante#del#fango#carbonatado# acumulado#en#los#dominios#abiertos#sería#producida#en#las#zonas#someras#y# resedimentado#mar#adentro#por#los#flujos#de#tormenta,#si#bien#debió#existir#cierta# contribución#debida#a#la#desintegración#de#los#esqueletos#corporales#carbonatados#de# organismos#bentónicos#para‐auctóctonos#o#auctóctonos#(bivalvos#y#braquiópodos,# fundamentalmente)#y#tal#vez,#producción#por#organismos#planctónicos.#El#fango# resedimentado,#pudo#ser#generado#en#dominios#internos#de#baja#energía,#tierra#adentro#de# los#bajíos#bioclásticos#de#rampa#interna#(e.g.#Gómez,#1991),#con#elevada#producción#de# carbonato.## # # # # # Figura#14.#Reconstrucción#de#los#procesos#actuantes#en#los#diferentes#dominios#de#la#plataforma# carbonatada#de#tipo#rampa#del#Pliensbachiense#Superior.# # # # 5.2. COMPARACIÓN CON OTRAS CUENCAS DE IBERIA # El#Sinemuriense‐Plienbachiense,#en#comparación#con#otros#intervalos#del#Jurásico,# fue#un#periodo#en#el#que#las#aguas#superficiales#de#los#mares#epicontinentales#del#océano# Tehtys#se#encontraban#a#unas#temperaturas#relativamente#estables#y#frías#(Dera#et#al.,# 2011).#Dentro#de#las#condiciones#climáticas#globales#cálidas#del#Jurásico,#estas# temperaturas#más#frías#favorecieron#la#producción#de#carbonato#por#parte#de#asociaciones# de#organismos#de#tipo#foramol,#como#son#los#bivalvos,#braquiópodos#y#equinodermos.#En# este#escenario#paleoclimático#se#enmarca#el#depósito#de#las#facies#marinas#del# Pliensbachiense#Superior#estudiadas.## # Para#el#estudio#del#intervalo#concreto#del#Pliensbachiense#Superior#se#dispone#de# datos#en#diferentes#cuencas#del#ámbito#de#Iberia#(Figura#15),#obtenidos#a#partir#de#
45" " estudios#estratigráficos,#geoquímicos#(isótopos#estables#de#O#y#C)#y#paleontológicos,#ello# permite#realizar#una#comparación#acerca#del#tipo#de#facies#depositadas#en#este#intervalo#y# de#las#condiciones#paleoambientales.# # # # # # Figura#15.#Situación#paleogeográfica#de#las#diversas#cuencas#de#Iberia#durante#el#Jurásico#Inferior.# 1.#Cuenca#Vasco‐Cantábrica.#2.#Cuenca#Asturiana.#3.#Cuenca#Lusitánica.#4.#Cuenca#Subbética.#El# círculo#representa#el#área#estudiada.#Modificado#de#Bádenas#et#al.#(2012).# # # Los#autores#que#han#estudiado#la#biozona#Spinatum#en#las#otras#cuencas#marinas# circundantes#a#la#placa#Ibérica#caracterizan#para#este#intervalo#del#Pliensbachiense# Superior#una#sucesión#carbonatada#formada#por#la#alternancia#de#calizas#y#margas,#con# una#mayor#dominancia#del#componente#carbonatado#que#lo#observado#en#los#materiales# infrayacentes#y#suprayacentes.## # En#el#norte#de#Iberia,#en#la#Cuenca#Asturiana,#los#estudios#isotópicos#llevados#a#cabo#para# el#Pliensbachiense#Superior‐Toarciense#Inferior#(Gómez#y#Goy,#2011)#muestran#que#el# intervalo#de#la#biozona#Spinatum#registra#valores#de#δ18O#mayores#en#comparación#a#los# obtenidos#para#el#Toarciense,#calculándose#paleotemperaturas#de#entre#6‐14ºC#para#las# aguas#superficiales.## # Al#este#de#Iberia,#en#la#Cuenca#Lusitánica,#al#igual#que#en#la#Cuenca#Ibérica,#el# Pliensbachiense#Superior#está#representado#por#depósitos#que#registran#una#tendencia# regresiva,#indicada#por#el#cambio#de#un#dominio#de#las#facies#margosas#en#la#biozona# Margaritatus#a#una#alternancia#de#capas#de#calizas#y#margas#ricas#en#carbonato#en#la# biozona#Spinatum,#además#de#reconocerse#un#cambio#ecológico#en#las#asociaciones#de# nannofósiles.#A#su#vez,#los#datos#de#isótopos#estables#del#oxígeno#muestran#valores# negativos,#pero#con#un#incremento#de#los#valores#de#δ18O#en#la#biozona#Spinatum#con#
46" " respecto#a#los#registrados#para#las#biozonas#Davoei#y#Margaritatus,#lo#cual#es#interpretado# como#el#regreso#a#unas#condiciones#climáticas#más#frías#(Reggiani#et#al.,#2010).#Suan#et#al.# (2010)#interpretan#para#el#tránsito#de#las#biozonas#Margaritatus#y#Spinatum#un#descenso# de#alrededor#de#5ºC#en#las#temperaturas#del#fondo#marino,#de#acuerdo#a#los#datos# isotópicos#del#oxígeno,#medidos#en#braquiópodos.# # En#la#Cuenca#Subbética,#en#el#sur#de#la#Placa#Ibérica,#la#biozona#Spinatum#se#corresponde# con#la#biozona#Emaciatum,#donde#también#se#reconoce#un#intervalo#más#carbonatado#que# los#materiales#infrayacentes#y#suprayacentes,#representado#por#calizas#bioclásticas# (Sandoval#et#al.,#2012;#Reolid#et#al.,#2013).# # Estos#estudios#han#llevado#a#deducir#un#descenso#de#la#temperatura#a#condiciones# relativamente#más#frías#(interludio#frío)#dentro#de#unas#condiciones#globales#cálidas# (Rosales#et#al.,#2006,#Dera#et#al.,#2011).#La#coincidencia#de#la#caída#de#las#temperaturas# registrada#durante#la#biozona#Spinatum#con#el#registro#de#depósitos#regresivos#a#gran# escala#en#el#Pliensbachiense#Superior#de#varias#cuencas#ibéricas#y#europeas,#ha#sido# interpretado#como#que#pudiera#reflejar#el#crecimiento#de#casquetes#de#hielo#polares#(Price,# 1999).# # El#análisis#sedimentológico#de#la#Fm.#Barahona#permite#observar#con#claridad#que#en#la# Cuenca#Ibérica,#la#etapa#regresiva#del#Pliensbachiense#Superior#quedó#registrada#por# medio#de#los#materiales#de#la#Fm.#Barahona,#dominados#por#las#calizas#bioclásticas,#y#con# una#componente#carbonatada#mayor#que#los#materiales#infrayacentes#de#la#Fm.#Cerro#del# Pez#y#que#los#suprayacentes#de#la#Fm.#Turmiel.#Continúa#siendo#incógnita#si#también#en# esta#cuenca#existe#registro#de#un#descenso#de#las#temperaturas#marinas.# # Teniendo#en#cuenta#las#características#paleontológicas#de#la#Fm.#Barahona,#en#concreto#la# abundancia#de#braquiópodos#y#belemnites,#se#plantea#para#futuros#trabajos#el#estudio#de# isótopos#estables#de#O#y#de#la#relación#Mg/Ca#(e.g.#Armendáriz#et#al.,#2013)#en#dichos# fósiles,#para#las#series#estudiadas#para#constatar#la#existencia#de#dicha#etapa#de# enfriamiento.#La#realización#de#estos#estudios#supondría#una#herramienta#útil#que# permitiría#caracterizar#con#fiabilidad#las#temperaturas#tanto#de#las#aguas#superficiales# (belemnites)#como#de#las#aguas#del#fondo#marino#(braquiópodos)#durante#el#intervalo#del# Pliensbachiense#Superior#en#la#Cuenca#Ibérica,#y#de#este#modo#precisar#el#marco# paleoclimático#propuesto#de#una#etapa#relativamente#fría#durante#las#condiciones#globales# cálidas#del#Jurásico.# 5.3. SIGNIFICADO DE LAS SECUENCIAS DE ALTO ORDEN El#análisis#cicloestratigráfico#de#la#Fm.#Barahona#(ver#apartado#4)#ha#permitido# reconocer#12#secuencias#en#el#perfil#de#Obón#y#11#en#el#de#San#Pedro,#de#potencias# métricas,#que#han#podido#ser#correlacionadas#(ver#Figura#13)#a#lo#largo#de#los#15#km#de# extensión#que#separan#ambos#perfiles.#Las#secuencias#identificadas,#se#encuentran# limitadas#por#superficies#de#inundación#relativa,#y#corresponden,#de#acuerdo#a#los#criterios# aplicados#para#su#interpretación,#a#ciclos#de#evolución#de#facies#profundizante‐ somerizante,#únicamente#profundizante,#o#únicamente#somerizante.#Estos#ciclos,#a#su#vez# presentan#una#evolución#a#largo#término#de#las#facies#que#ha#permitido#agruparlos#en#4# secuencias#profundizantes‐somerizantes#de#menor#orden#o#largo#término.# # En#este#trabajo#se#ha#realizado#el#análisis#sedimentológico#y#secuencial#a#un#nivel#de# resolución#mayor#respecto#a#trabajos#previos#realizados#para#la#Fm.#Barahona,#en#los#que# se#han#caracterizado#únicamente#2#secuencias#regresivas,#separadas#por#un#episodio#de# profundización#(Bordonaba#y#Aurell,#2002).#A#estas#secuencias#de#alto#rango#se#las#
47" " adscribe#a#secuencias#de#3er#orden#y#en#ellas#se#integran#otras#secuencias#de#menor# potencia#(4º#o#5º#orden).#Las#2#secuencias#de#3er#orden#reconocidas#por#Bordonaba#y# Aurell#(2002)##podrían#corresponderse#respectivamente#con#las#2#secuencias#de#largo# término#inferiores#y#con#las#2#superiores,#reconocidas#en#el#presente#trabajo.# # Teniendo#en#cuenta#la#calibración#temporal#para#la#biozona#Spinatum,#a#la#que#se# asigna#una#duración#de#1,4#Ma#(Caruthers#et#al.,#2013),#puede#realizarse#una#estimación#de# la#duración#temporal#de#las#secuencias#de#alto#orden#reconocidas.#Considerando#para#los# perfiles#estudiados#de#la#Fm.#Barahona#la#máxima#extensión#propuesta#de#la#biozona# Spinatum#(ver#apartado#2),#esta#biozona#se#compondría#de#12#secuencias,#las#cuáles# tendrían#una#duración#media#en#torno#a#100.000#años.#Para#el#caso#más#restrictivo,#la# biozona#Spinatum#se#compondría#de#8#secuencias,#con#una#duración#media#de#200.000# años.#Este#rango#de#edad#media#asignado#para#las#secuencias#(100.000‐200.000#años),# podría#atribuirse#a#la#impronta#de#los#ciclos#de#Milankovitch#de#excentricidad#de#rango# corto.## # En#cuanto#a#los#4#ciclos#de#largo#término#identificados,#tomando#en#consideración#la# máxima#extensión#propuesta#para#la#biozona#Spinatum,#se#les#puede#otorgar#una#duración# temporal#media#de#350.000#a#400.000#años,#valores#que#encajan#muy#bien#con#los#ciclos#de# Milankovitch#de#excentricidad#de#rango#largo.# ## Atendiendo#al#número#de#capas#de#caliza#que#componen#estas#secuencias,#se# observa#que#las#secuencias#identificadas#que#incluyen#facies#pertenecientes#a#dominios# relativamente#más#profundos#de#la#cuenca#presentan#un#mayor#número#de#capas#que#las# secuencias#desarrolladas#en#dominios#someros,#aunque#en#estas#últimas#es#habitual#que# las#capas#identificables#realmente#estén#compuestas#de#conjuntos#de#capas#amalgamadas# entre#sí#de#límites#difusos.#Debido#a#que#la#sedimentación#en#la#cuenca#está#ligada#a# eventos#de#tormenta#es#complicado#establecer#conclusiones#acerca#del#significado# cicloestratigráfico#de#las#capas#de#caliza#que#componen#las#secuencias.# # Debido#a#que#como#ya#se#ha#deducido#en#anteriores#apartados,#el#sector#estudiado# se#corresponde#con#un#dominio#medio#a#externo#de#una#plataforma#de#tipo#rampa,#en#la# que#el#proceso#dominante#son#los#flujos#asociados#a#tormentas#(ver#Figura#12),#las# secuencias#reconocidas#serían#secuencias#submareales#(Osleger#y#Read,#1991).#Por#ello,#los# mecanismos#que#controlaron#la#evolución#sedimentaria#de#la#cuenca#no#pueden#explicarse# por#factores#autocíclicos#(i.e.#internos#a#la#propia#mecánica#de#la#cuenca).#Para#explicar#el# origen#de#las#secuencias#y#de#las#superficies#de#inundación#que#representan#sus#límites,# debe#recurrirse#a#la#existencia#de#un#factor#externo#alocíclico#que#controlara#la#producción# del#sedimento#y#la#generación#del#espacio#de#acomodación.#Este#factor#sería#responsable# de#los#cambios#litológicos#registrados#por#las#secuencias#mediante#variaciones#en#la# producción#del#carbonato#y#del#aporte#de#los#fangos#detríticos#desde#las#zonas#someras.# # Debido#a#que#la#Fm.#Barahona#es#muy#homogénea#en#cuanto#a#potencia#a#lo#largo#de#toda#la# Cordillera#Ibérica#(Gómez#y#Goy,#2003),#no#es#probable#que#el#factor#alocíclico#responsable# de#la#generación#de#estas#secuencias#de#corto#término#fueran#variaciones#relativas#del# nivel#del#mar#debidas#a#un#origen#tectónico.#Teniendo#en#cuenta#la#calibración#temporal#de# las#secuencias,#que#concuerda#perfectamente#con#variaciones#en#los#parámetros#orbitales# (i.e.#ciclos#de#excentricidad#de#corto#y#largo#término),#y#al#hecho#de#que#los#cambios# climáticos#que#ello#involucraría#afectarían#al#nivel#del#mar#relativo#y#a#la#generación#del# sedimento,#fundamentalmente#carbonatado,#podría#adscribirse#la#génesis#de#éstas# secuencias#a#la#impronta#en#el#registro#geológico#de#dichas#variaciones#orbitales.# # Los#cambios#climáticos#inducidos#por#las#variaciones#orbitales#habrían#producido# fluctuaciones#del#nivel#relativo#del#mar#que#influirían#en#la#producción#de#carbonato#en#las#
48" " zonas#someras#y#en#los#aportes#de#detríticos.#Un#aumento#del#nivel#relativo#del#mar#tendría# como#consecuencia#la#reducción#de#la#producción#de#carbonato#en#los#dominios#someros,#y# por#tanto#también#de#la#resedimentación#en#los#dominios#profundos,#de#modo#que#la# mínima#producción#y#resedimentación#se#daría#en#las#etapas#de#máxima#inundación#y#en# los#límites#de#secuencia,#puesto#que#vienen#marcados#por#inundaciones#relativas.#Por#el# contrario,#las#etapas#de#estabilización#y#de#caída#del#nivel#relativo#del#mar#traerían#consigo# un#aumento#de#la#producción#de#carbonato#y#de#la#resedimentación.#Mecanismos#similares# se#han#propuesto#como#factores#de#control#principal#para#explicar#secuencias#de#alto# orden#en#zonas#de#rampa#media#y#externa#(e.g.#Bádenas#et#al.,#2005;#Colombié#et#al.,#2012).### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
49" " 6. CONCLUSIONES # El#estudio#de#las#facies#marinas#carbonatadas#de#la#Fm.#Barahona#ha#permitido# realizar#una#reconstrucción#paleoambiental#y#establecer#un#modelo#de#plataforma# carbonatada#de#tipo#rampa#para#el#Pliensbachiense#Superior#en#el#sector#centro‐oriental# de#la#Cuenca#Ibérica.#El#modelo#propuesto#establece#un#área#fuente#de#producción#de# carbonato#y#de#generación#del#sedimento#bioclástico#en#una#hipotética#zona#de#rampa# interna#altamente#energética,#sometida#a#la#acción#del#oleaje#de#buen#tiempo,#y#una#zona# más#profunda#correspondiente#con#los#dominios#medio#y#externo#proximal,#en#la#cual#se# producía#la#resedimentación#de#la#fracción#bioclástica#fina,#y#de#fangos#carbonatados#y# detríticos.#Esta#resedimentación#estaba#controlada#por#la#acción#de#las#tormentas,#de# modo#que#el#sedimento#era#transportado#hacia#los#dominios#más#distales#mediante#flujos# densos#de#resaca#de#tormentas.#La#pérdida#de#energía#y#de#capacidad#de#transporte#de# estos#flujos#producía#una#gradación#en#el#contenido#bioclástico,#de#modo#que#la#textura#del# sedimento#disminuía#desde#términos#granosostenidos#packstone#en#las#zonas#proximales# hasta#términos#más#fangosos#en#las#zonas#distales#más#profundas,#a#las#cuales#los#flujos# densos#llegaban#diluidos.#En#estos#ambientes#más#profundos,#situados#por#debajo#del# oleaje#de#las#tormentas,#se#produciría#el#depósito#de#sedimento#puramente#margoso.## # A#partir#del#análisis#secuencial,#se#ha#constatado#la#presencia#de#secuencias#de#alto# orden#de#potencia#métrica#y#evolución#de#facies#profundizante#y/o#somerizante#de#distinto# rango,#cuya#génesis#estuvo#controlada#por#factores#alocíclicos.#Mediante#la#calibración# temporal,#se#postula#que#dicho#factor#correspondería#a#cambios#climáticos#asociados#a#la# variación#de#los#parámetros#orbitales,#en#concreto#de#ciclos#de#Milankovitch#de# excentricidad#de#corto#y#largo#término.#Estos#cambios#producirían#variaciones#en#el#nivel# del#mar#relativo#en#las#zonas#someras,#que#influirían#en#la#producción#del#sedimento# carbonatado#en#estas#zonas#y#su#resedimentación,#así#como#en#los#aportes#del#componente# detrítico#a#la#cuenca.## # En#general,#el#intervalo#estudiado#presenta#unas#características#litológicas#que# permiten#hablar#de#una#etapa#de#regresión#generalizada,#algo#que#queda#contrastado#al# compararse#con#materiales#de#la#misma#edad#en#diferentes#cuencas#próximas.#Como#se#ha# propuesto#para#dichas#cuencas#por#otros#autores,#la#razón#de#esta#etapa#regresiva#podría# ser#la#existencia#de#un#interludio#frío#dentro#de#las#condiciones#climáticas#cálidas#del# Jurásico.#Para#verificar#su#impronta#en#la#Cuenca#Ibérica,#se#plantea#para#futuros#trabajos# el#análisis#geoquímico#de#isótopos#estables#de#O#y#de#la#relación#Mg/Ca,#una#labor#para#la# cual#la#Fm.#Barahona#presenta#unas#características#óptimas,#debido#a#la#abundancia#de# braquiópodos#y#belemnites.#Dichos#trabajos#permitirían#corroborar#y#establecer#un#marco# paleoclimático#que#podría#afianzar#la#hipótesis#de#la#regresión#asociada#a#un#enfriamiento# generalizado.# " " " " " " " " " " "
50" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
51" " 7. BIBLIOGRAFÍA Armendáriz,#M.,#Rosales,#I.,#Bádenas,#B.,#Aurell,#M.,#García‐Ramos,#J.C.#&#Piñuela,#L.#(2012).#High‐ resolution#chemostratigraphic#records#from#Lower#Pliensbachian#belemnites:#palaeoclimatic# perturbations,#organic#facies#and#water#mass#exchange#(Asturian#basin,#northern#Spain).# Palaeogeography,#Palaeoclimatology,#Palaeoecology,#333‐334,#178‐191.# # Aurell,#M.,#Robles,#S.,#Bádenas,#B.,#Quesada,#S.,#Rosales,#I.,#Meléndez,#G.#&#García‐Ramos,#J.C.#(2003).# Transgressive/Regressive#Cycles#and#Jurassic#palaeogeography#of#Northeast#Iberia.#Sedimentary# Geology,#162:#239‐271.# # Bádenas,#B.#&#Aurell,#M.#(2001).#Proximal–distal#facies#relationships#and#sedimentary#processes#in#a# storm#dominated#carbonate#ramp#(Kimmeridgian,#northwest#of#the#Iberian#Ranges,#Spain).# Sedimentary#Geology,#139:#319–340.# # Bádenas,#B.,#Aurell,#M.,#Armendáriz,#M.,#Rosales,#I.,#García‐Ramos,#J.C.#&#Piñuela,#L.#(2012).# Sedimentary#and#chemostratigraphic#record#of#climatic#cycles#in#Lower#Pliensbachian#marl– limestone#platform#successions#of#Asturias#(North#Spain).#Sedimentary#Geology,#281:#119–138.# # Bádenas,#B.,#Aurell,#M.#&#Gröcke,#D.R.#(2005).#Facies#analysis#and#correlation#of#high‐order# sequences#in#middle‐outer#ramp#successions:#variations#in#exported#carbonate#in#basin‐wide# δ13Ccarb#(Kimmeridgian,#NE#Spain).#Sedimentology,#52:#1253–1275.# # Bádenas,#B.,#Aurell,#M.,#Rodrıvguez‐Tovar,#F.J.#&#Pardo‐Igúzquiza,#E.#(2003).#Sequence#stratigraphy# and#bedding#rhythms#of#an#outer#ramp#limestone#succession#(Late#Kimmeridgian,#Northeast#Spain).# Sedimentary#Geology,#161:#153–174.# # Bordonaba,#A.P.#(2003).#Evolución#sedimentaria#del#Jurásico#Inferior#(Hettangiense#‐# Pliensbachiense)#en#el#sector#centroriental#de#la#Cordillera#Ibérica.#Tesis#Doctoral.#Universidad#de# Zaragoza.#417#pp.# # Bordonaba,#A.P.#y#Aurell,#M.#(2002).#El#Pliensbachiense#de#la#Rama#Aragonesa#de#la#Cordillera# Ibérica:#Análisis#de#facies#y#establecimiento#de#secuencias.#Journal#of#Iberian#Geology,#28:#31‐34.# # Bordonaba,#A.P.#y#Aurell,#M.#(2004).#Primera#caracterización#de#facies#de#ooides#ferruginosos#en#el# Plinsbachiense#Superior#de#la#Cordillera#Ibérica#Nororiental.#Geotemas,#6#(2):#179‐182.# # Bordonaba,#A.P.,#Aurell,#M.#y#Bádenas,#B.#(2000).#La#Unidad#Almonacid#de#la#Cuba#en#el#sector#de# Obón#–#Castel#de#Cabra#(Teruel).#Geotemas,#1#(2):#163‐166.# # Bromley,#R.G.#&#Ekdale,#A.A.#(1984).#Chondrites:#a#trace#fossil#indicator#of#anoxia#in#sediments.# Science,#224:#872–874.# # Burchette,#T.P.#&#Wright,#V.P.#(1992).#Carbonate#ramp#depositional#systems.#Sedimentary#Geology,# 79:#3–57.# # Caruthers,#A.H.,#Smith,#P.L.#&#Gröcke,#D.R.#(2013).#The#Pliensbachian‐Toarcian#(Early#Jurassic)# extinction,#a#global#multiphased#event.#Palaeogeography,#Palaeoclimatology,#Palaeoecology,#386:# 1104‐118.# # Colombié,#C.,#Schnyder,#J.#&#Carcel,#D.#(2012).#Shallow‐water#marl–limestone#alternations#in#the# Late#Jurassic#of#western#France:#cycles,#storm#event#deposits#or#both?#Sedimentary#Geology,#271– 272:#28–43.# # Comas‐Rengifo,#M.J.,#Gómez,#J.J.,#Goy,#A.,#Herrero,#C.,#Perilli,#N.#y#.Rodrigo,#A.#(1999).#El#Jurásico# Inferior#en#la#sección#de#Almonacid#de#la#Cuba#(sector#central,#Zaragoza,#España).#Cuadernos#de# Geología#Ibérica,#25:#27‐57.# #
52" " Comas‐Rengifo,#M.J.,#Gómez,#J.J.,#Goy,#A.#y#Rodrigo,#A.#(1998).#El#Sinemuriense#y#el#Pliesbachiense#en# la#sección#de#Alfara,#cordillera#costero‐catalana#(Tarragona).#Cuadernos#de#Geología#Ibérica,#24:# 161‐173.# # Dera,#G.,#Brigaud,#B.,#Monna,#F.,#Laffont,#R.,#Pucéat,#E.,#Deconinck,#J.‐F.,#Pellenard,#P.,#Joachimski,#M.M.# &#Durlet,#C.#(2011).#Climatic#ups#and#downs#in#a#disturbed#Jurassic#world.#Geology,#39:#215–218.# # Dunham,#R.J.#(1962):#Classification#of#carbonate#rocks#according#to#depositional#texture.#‐#In:#Ham,# W.E.(ed.):#Classification#of#carbonate#rocks.#A#symposium#American#Association#of#Petroleum# Geologists#Memoir,#1:#108‐171.# # Gómez,#J.J.,#Comas‐Rengifo,#M.J.#y#Goy,#A.#(2003).#Las#unidades#litoestratigráficas#del#Jurásico# Inferior#de#las#Cordilleras#Ibérica#y#Costeras#Catalanas.#Revista#de#la#Sociedad#Geológica#de#España,# 16#(3‐4):#227‐238.# # Gómez,#J.J.#y#Goy,#A.#(2011).#Warming‐driven#mass#extinction#in#the#Early#Toarcian#(Early#Jurassic)# of#northern#and#central#Spain.#Correlation#with#other#time‐equivalent#European#sections.# Palaeogeography,#Palaeoclimatology,#Palaeoecology,#306:#176–195.# # Hallam,#A.#(1985).#A#review#of#Mesozoic#climates.#Journal#of#the#Geological#Society#of#London,#142:# 433‐445.# # Kreisa,#R.D.#(1981).#Storm‐generated#sedimentary#structures#in#subtidal#marine#facies#with# examples#from#the#Middle#and#Upper#Ordovician#of#Southwestern#Virginia.#Journal#of#Sedimentary# Petrology,#51:#823‐848.# # Mouterde,#R.,#Fernández‐López,#S.,#Goy,#A.,#Linares,#A.,#Rivas,#P.,#Ruget,#C.#y#Suárez‐Vega,#L.C.#(1978).# El#Jurásico#de#la#región#de#Obón#(Teruel).#Guía#de#las#excursiones#al#Jurásico#de#la#Cordillera#Ibérica,# Grupo#Español#del#Mesozoico,#13#pp.# # Osete,#M.L.,#Villalaín,#J.J.,#Osete,#C.#y#Gialanella,#P.R.#(2000).#Evolución#de#Iberia#durante#el#Jurásico#a# partir#de#datos#paleomagnéticos.#Geotemas,#1#(1):#117‐119.# # Price,#G.D.#(1999).#The#evidence#and#implications#of#polar#ice#during#the#Mesozoic.#EarthQScience# Reviews,#48:#183–210.# # Reggiani,#L.,#Mattioli,#E.,#Pittet,#B.,#Duarte,#L.V.,#Veiga#de#Oliveira,#L.C.#&#Comas‐Rengifo,#M.J.#(2010).# Pliensbachian#(Early#Jurassic)#calcareous#nannofossils#from#the#Peniche#section#(Lusitanian#Basin,# Portugal):#A#clue#for#palaeoenvironmental#reconstructions.#Marine#Micropaleontology,#75:#1‐16.# # Reolid,#M.,#Nieto,#L.M.#y#Sánchez‐Almazo,#I.M.#(2013).#Caracterización#geoquímica#de#facies# pobremente#oxigenadas#en#el#Toarciense#Inferior#(Jurásico#Inferior)#del#Subbético#Externo.#Revista# de#la#Sociedad#Geológica#de#España,#26:#69‐84.# # Rodriguez‐Tovar,#F.J.#(1993).#Evolución#sedimentaria#y#ecoestratigráfica#en#plataformas# epicontinentales#del#margen#sudibérico#durante#el#Kimmeridgiense#inferior.#Tesis#doctoral,# Universidad#de#Granada.#374#pp.# # Rosales,#I.,#Quesada,#S.#&#Robles,#S.#(2006).#Geochemical#arguments#for#identifying#second‐order#sea# level#changes#in#hemipelagic#carbonate#ramp#deposits.#Terra#Nova,#18:#233–240.# # Sami,#T.#&#Desrochers,#A.#(1992).#Episodic#sedimentation#on#an#early#Silurian,#storm‐dominated# carbonate#ramp,#Becscie#and#Merrimack#formations,#Anticosti#Island,#Canada.#Sedimentology,#39:# 355–381.# # Sandoval,#J.,#Bill,#M.,#Aguado,#R.,#O'Dogherty,#L.,#Rivas,#P.,#Morard,#A.#&#Guex,#J.#(2012).#The#Toarcian# in#the#Subbetic#basin#(southern#Spain):#Bio‐events#(ammonite#and#calcareous#nannofossils)#and# carbon‐isotope#stratigraphy.#Palaeogeography,#Palaeoclimatology,#Palaeoecology,#342–343:#40–63.# #