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Reunión Anual UGM 2026


 Resumen número: 0650  |  Resumen en espera de aceptación 
Presentación oral

Título:

ARQUITECTURA TECTONOMAGMÁTICA Y EVIDENCIAS DE MIGRACIÓN DE FLUIDOS A LO LARGO DE LA DORSAL VOLCÁNICA TORTUGA, CUENCA DE GUAYMAS, GOLFO DE CALIFORNIA

Autores:

1 Mario Gonzalez Escobar ← Ponente
CICESE
mgonzale@cicese.edu.mx

2 Sergio Manuel Arregui Ojeda ED
CICESE
sarregui@cicese.edu.mx

3 Cristian Alejandro Gallegos Castillo ED
CICESE
cgallegos@cicese.edu,mx

Sesión:

EG Exploración geofísica Sesión regular

Resumen:

La Dorsal Volcánica Tortuga (DVT), situada a lo largo del margen noroeste de la Cuenca de Guaymas en la parte central del Golfo de California, representa una estructura tectonomagmática clave en la transición del rifting continental a la expansión oceánica incipiente. Este estudio integra batimetría multihaz, perfiles acústicos de subfondo, datos de reflexión sísmica multicanal e información gravimétrica para investigar la arquitectura morfoestructural, el desarrollo magmático y el sistema potencial de flujo de fluidos de la DVT. El modelo batimétrico integrado identifica tres edificios volcánicos submarinos principales —Alto Vírgenes, Monte Reforma y Monte Amet— distribuidos a lo largo de una tendencia estructural dominante NO–SE. Su disposición espacial, junto con la Isla Tortuga y el patrón gravimétrico regional, sugiere la existencia de un corredor volcánico y tectonomagmático más continuo de lo que se había reconocido anteriormente. Los perfiles sísmicos multicanal revelan fallas normales de alto ángulo, altos del basamento volcánico, cuerpos intrusivos someros y complejos de sills, así como secuencias sedimentarias sintectónicas en forma de cuña, lo que documenta una estrecha interacción entre el fallamiento, el emplazamiento magmático, la subsidencia y la sedimentación. Varias fallas se extienden por debajo o adyacentes a los edificios volcánicos, lo que sugiere que las discontinuidades corticales preexistentes proporcionaron vías preferenciales para el ascenso del magma y contribuyeron a la acomodación de la deformación dentro del régimen transtensional regional. Asimismo, los perfiles acústicos de alta resolución revelan zonas verticales localizadas de ausencia de señal acústica, interrupción en la continuidad de los reflectores, atenuación de la reflectividad y amplitudes localmente realzadas dentro de la sucesión sedimentaria somera. La recurrencia de anomalías comparables en las intersecciones de perfiles con orientaciones independientes respalda su interpretación como rasgos reales del subsuelo y como posibles vías para la migración ascendente de gas y/o fluidos hidrotermales. Su distribución regional presenta agrupamientos espaciales y alineaciones locales, con una concentración notable entre la DTV y el margen continental, así como una tendencia aparente hacia el noroeste, en dirección al complejo volcánico Las Tres Vírgenes. Aunque estas observaciones no demuestran una descarga hidrotermal activa ni una conexión directa con Las Tres Vírgenes, sugieren que la migración de fluidos podría estar controlada por la misma red regional de fallas, fracturas y permeabilidad que influyó en la construcción volcánica y el emplazamiento de magma.

En conjunto, los resultados indican que la TVR constituye un dominio tectonomagmático de transición en el que el fallamiento y el magmatismo acomodaron conjuntamente la deformación durante el adelgazamiento cortical progresivo a lo largo del sistema de rift del Golfo de California. La integración de observaciones batimétricas, sísmicas, acústicas y gravimétricas proporciona un marco más completo para comprender las relaciones entre la construcción volcánica, el magmatismo intrusivo, la deformación tectónica, la sedimentación y la posible circulación hidrotermal en el margen noroeste de la Cuenca de Guaymas. Estos hallazgos también señalan a la TVR como un objetivo relevante para futuras investigaciones sobre la circulación hidrotermal marina y el potencial geotérmico en el Golfo de California.





Reunión Anual UGM 2026
Del 26 al 30 de Octubre
Puerto Vallarta, Jalisco, México