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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Ciclos orbitales jurásicos registrados en rocas sedimentarias aflorantes en la garganta de Breggia (Ticino-Suiza) a partir de la suceptibilidad magnética]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,CONICET-U.B.A Facultad de Cs. Exactas y Naturales Departamento de Ciencias Geológicas]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Some stratigraphic sedimentary sequences are developed in epicontinental stable platforms. During the Jurassic time there were formed such platforms in the open sea named Tethys, and now their sedimentary sequencies are located in Europe. Through different methods orbital cycles have been recognized in the organogenic sediments precipitated in the platforms of Tethys Sea. Some of these sequences register orbital terrestrial cycles called precession (of approximately 20 ka), obliquity (of approximately 40 ka) and eccentricity (of approximately 100 ka). In Breggia gorge on the basis of sedimentary rocks (marls, limestones and shales) that are rhythmically repeated, these orbital cycles were determined. The aim of the present work is to analyze if the low field magnetic susceptibility measured in Jurassic rocks outcropping in this gorge, is also an indicator of the mentioned cycles. For this work 153 susceptibility data that belong to Uptonia jamesoni and Tragophyloceras ibex biozones (aprox. 189 Ma to 187 Ma) were compiled from a pre-existing study. These determinations were corrected because a linear increase was observed; then Fourier's coefficients, the spectrum of power and the variation of the quadratic error were calculated. From these results it was inferred that cycles belonging to the precession and obliquity of the axis of the terrestrial rotation and the eccentricity of the orbit of the planet, can be recorded. The linear increase observed in the susceptibility might be due to a gradual increase of paramagnetic and/or ferromagnetic minerals in the rocks of the analyzed sedimentary sequence. It is noteworthy that in sedimentary sequences studied in Dorset and Yorkshire (England) a linear decrease of 87Sr/86Sr relation was recognized for the time span that belongs to Uptonia jamesoni and Tragophyloceras ibex biozones. This decrease was interpreted as a consequence of an increase in the hydrothermal activity in the sea floor. It is interpreted that the linear increase in the susceptibility observed in Breggia gorge would have the same origin.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Ciclos orbitales]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p align="right"><b><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif">TRABAJOS DE INVESTIGACI&Oacute;N</font></b></p>     <p><font size="4" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Ciclos orbitales jur&aacute;sicos registrados en rocas sedimentarias aflorantes en la garganta de Breggia (Ticino-Suiza) a partir de la suceptibilidad magn&eacute;tica</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>Mar&iacute;a Andrea Van Zele, Haroldo  Viz&aacute;n y Miriam Gabriela Nieto </b></font></p>     <p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> CONICET. Departamento de  Ciencias Geol&oacute;gicas, Facultad de Cs. Exactas y Naturales (U.B.A.). Pabell&oacute;n 2.  Ciudad Universitaria. Buenos Aires.</font></p> <hr />     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif">  <b><font size="2">RESUMEN </font></b></font></p>     <p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Algunas sucesiones  estratigr&aacute;ficas sedimentarias se desarrollan en plataformas estables  epicontinentales. Durante el Jur&aacute;sico se formaron tales plataformas en el mar  abierto denominado Tethys, y actualmente sus secuencias sedimentarias se  localizan en Europa. A trav&eacute;s de diferentes m&eacute;todos se han reconocido ciclos  orbitales en los sedimentos organog&eacute;nicos precipitados en las plataformas del  Mar de Tethys. Algunas de estas sucesiones registran ciclos orbitales  terrestres denominados de precesi&oacute;n (de aproximadamente 20 ka), de oblicuidad  (de aproximadamente 40 ka) y de excentricidad (de aproximadamente 100 ka). <br />   En la garganta de Breggia sobre  la base de la repetici&oacute;n r&iacute;tmica (margas, calizas y lutitas) tambi&eacute;n se  determinaron dichos ciclos orbitales. <br />   El objetivo del presente  trabajo es analizar si la susceptibilidad magn&eacute;tica de campo bajo medida en  rocas jur&aacute;sicas aflorantes en dicha garganta, es tambi&eacute;n un indicador de los  ciclos mencionados. Para ello se compilaron 153 datos de susceptibilidad de un  estudio preexistente que corresponden a las biozonas <i>Uptonia jamesoni </i>y <i>Tragophyloceras  ibex </i>(aprox. 189 Ma a 187 Ma). Estas determinaciones se corrigieron debido  a un incremento lineal observado, luego se calcularon los coeficientes de  Fourier, el espectro de potencia y la variaci&oacute;n del error cuadr&aacute;tico. De estos  resultados se infiere que pueden haberse registrado los ciclos que corresponden  a la precesi&oacute;n y oblicuidad del eje de rotaci&oacute;n terrestre y la excentricidad de  la &oacute;rbita del planeta. <br />   El incremento lineal observado  en la susceptibilidad podr&iacute;a deberse a un aumento gradual de minerales  paramagn&eacute;ticos y/o ferromagn&eacute;ticos en la secuencia de las rocas sedimentarias  analizadas. Es de destacar que en secuencias sedimentarias estudiadas en Dorset  y Yorkshire (Inglaterra) se reconoci&oacute; un decrecimiento lineal de la relaci&oacute;n  87Sr/86Sr para el lapso que corresponde a las biozonas <i>Uptonia jamesoni </i>y <i>Tragophyloceras ibex</i>. Este decrecimiento fue interpretado como resultado  de un aumento en la actividad hidrotermal en el fondo marino. Se interpreta que  el aumento lineal en la susceptibilidad observado en la garganta de Breggia  tendr&iacute;a el mismo origen.</font></p>     <p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">  <b>Palabras claves: </b>Jur&aacute;sico;  Ciclos orbitales;  Susceptibilidad  magn&eacute;tica</font>.</p>     <p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">  <b>ABSTRACT </b></font></p>     <p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">  Some stratigraphic sedimentary  sequences are developed in epicontinental stable platforms. During the Jurassic  time there were formed such platforms in the open sea named Tethys, and now  their sedimentary sequencies are located in Europe. Through different methods  orbital cycles have been recognized in the organogenic sediments precipitated  in the platforms of Tethys Sea. Some of these sequences register orbital  terrestrial cycles called precession (of approximately 20 ka), obliquity (of  approximately 40 ka) and eccentricity (of approximately 100 ka). <br />   In Breggia gorge on the basis  of sedimentary rocks (marls, limestones and shales) that are rhythmically  repeated, these orbital cycles were determined. <br />   The aim of the present work is  to analyze if the low field magnetic susceptibility measured in Jurassic rocks  outcropping in this gorge, is also an indicator of the mentioned cycles. For  this work 153 susceptibility data that belong to <i>Uptonia jamesoni </i>and <i>Tragophyloceras  ibex </i>biozones (aprox. 189 Ma to 187 Ma) were compiled from a pre-existing  study. These determinations were corrected because a linear increase was  observed; then Fourier's coefficients, the spectrum of power and the variation  of the quadratic error were calculated. From these results it was inferred that  cycles belonging to the precession and obliquity of the axis of the terrestrial  rotation and the eccentricity of the orbit of the planet, can be recorded. <br />   The linear increase observed in  the susceptibility might be due to a gradual increase of paramagnetic and/or  ferromagnetic minerals in the rocks of the analyzed sedimentary sequence. It is  noteworthy that in sedimentary sequences studied in Dorset and Yorkshire (England)  a linear decrease of 87Sr/86Sr relation was recognized for the time span that  belongs to <i>Uptonia jamesoni </i>and <i>Tragophyloceras ibex </i>biozones.  This decrease was interpreted as a consequence of an increase in the  hydrothermal activity in the sea floor. It is interpreted that the linear  increase in the susceptibility observed in Breggia gorge would have the same  origin.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">  <b>Key words: </b>Jurassic;  Orbital cycles;  Magnetic susceptibility.</font></p> <hr />     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif">  <b>INTRODUCCI&Oacute;N </b></font></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> La forma de la &oacute;rbita de la  tierra, var&iacute;a de ser casi circular <b>(excentricidad </b>(E) baja de 0,005) a  ser ligeramente el&iacute;ptica (excentricidad alta de 0,067, seg&uacute;n Brower and  Clemence, 1961). Hay ciclos de variaciones que ocurren entre 95.000 y 136.000  a&ntilde;os, siendo el ciclo m&aacute;s conocido de unos 100.000 a&ntilde;os (i.e. Weedon, 2003). <br />   Como la tierra no es esf&eacute;rica  sino abultada en el ecuador y achatada en los polos (resultado de su rotaci&oacute;n),  el momento de la fuerza de atracci&oacute;n del sol y la luna produce un cambio lento  y gradual en la orientaci&oacute;n del eje de rotaci&oacute;n de la tierra. Este cambio es la <b>precesi&oacute;n </b>(P) de su eje de rotaci&oacute;n alrededor de la normal a la  ecl&iacute;ptica; su per&iacute;odo es de aproximadamente 25.800 a&ntilde;os (Goldstein, 1963; Ud&iacute;as  Vallina y Mezc&uacute;a Rodriguez, 1986; Weedon, 2003). El eje de giro de la tierra  cambia tambi&eacute;n su inclinaci&oacute;n lentamente con el tiempo (<b>oblicuidad de la  ecl&iacute;ptica </b>(O)). Este movimiento var&iacute;a entre los 22° 30&acute; y los 24° 30&acute;  (Bertotti and Farinella, 1990); esta oblicuidad del eje sigue un ciclo de  aproximadamente 41.000 a&ntilde;os (Weedon, 2003). <br />   Desde comienzos del siglo XIX  varios investigadores de ciencias de la Tierra reconocieron que distintos ciclos  sedimentarios podr&iacute;an corresponder a cambios clim&aacute;ticos relacionados con  procesos orbitales como los mencionados (v&eacute;ase Weedon, 1993). La denominada Teor&iacute;a  de Milankovitch podr&iacute;a sustentarse a trav&eacute;s de datos determinados en antiguas  secuencias sedimentarias (i.e. Weedon, 2003). Es de destacar que el trabajo  original del matem&aacute;tico serbio Milankovitch (1879- 1958) era te&oacute;rico y suger&iacute;a  que las oscilaciones orbitales pod&iacute;an afectar la distribuci&oacute;n de la radiaci&oacute;n  solar sobre la superficie terrestre (Milankovitch, 1912). Sin embargo debieron  pasar algunos a&ntilde;os hasta que se aceptara universalmente que datos registrados  en rocas sedimentarias de secuencias estratigr&aacute;ficas podr&iacute;an sustentar este  modelo. Reci&eacute;n a mediados de la d&eacute;cada del setenta se comenz&oacute; a reconocer  masivamente que la causa de la ciclicidad estratigr&aacute;fica determinada por  dep&oacute;sitos de rocas sedimentarias que se repiten secuencialmente, corresponder&iacute;a  al modelo te&oacute;rico de Milankovitch, dado que se empezaron a obtener dataciones  cronoestratigr&aacute;ficas cada vez m&aacute;s precisas de litolog&iacute;as marinas del Cenozoico  Tard&iacute;o. <br />   De diferentes secuencias  sedimentarias se han tomado diferentes par&aacute;metros con los que se generan series  temporales para reconocer la periodicidad de los ciclos orbitales mencionados.  Los datos o par&aacute;metros que generalmente se miden son %CaCO3, % de carb&oacute;n  org&aacute;nico, % total de sal, d<sup>18</sup>O/d<sup>13</sup>C (medidos en conchillas f&oacute;siles), tama&ntilde;o de grano del  sedimento, cambios r&iacute;tmicos en espesores de estratos o en tipos litol&oacute;gicos,  cambios en la susceptibilidad magn&eacute;tica, etc.(i.e. Weedon, 1993). <br />   Las evidencias de que en el  Cenozoico Tard&iacute;o los ciclos propuestos por Milankovitch se relacionan con el clima  y la sedimentaci&oacute;n son numerosas, sin embargo en secuencias sedimentarias  antiguas a&uacute;n existen controversias. Por ejemplo, la utilizaci&oacute;n de estratos  dispuestos r&iacute;tmicamente de calizas y margas o calizas y pelitas como par&aacute;metro  indicador de los ciclos orbitales, puede ser problem&aacute;tico. Esta disposici&oacute;n  r&iacute;tmica de tipos litol&oacute;gicos diferentes podr&iacute;a deberse a un proceso diagen&eacute;tico  durante el cual se segrega CaCO<sub>3</sub><sub></sub> que constituye estructuras concrecionales extendidas  lateralmente (i.e. Hallam, 1986). Puede ocurrir que durante la identificaci&oacute;n  de los ciclos orbitales se suponga que todos los bancos de caliza de una  secuencia registran un evento determinado por el ambiente de depositaci&oacute;n. Si  por lo menos algunos de estos bancos corresponden a un proceso diagen&eacute;tico que  no fue identificado, el an&aacute;lisis de ciclos &oacute;rbitales generar&aacute; resultados  espurios (i.e. Hallam, 1986). <br />   De manera que la identificaci&oacute;n  de ciclos orbitales en una secuencia sedimentaria geol&oacute;gicamente antigua es  confiable cuando se usan varios par&aacute;metros diferentes. En otras palabras, es  m&aacute;s confiable que una secuencia estratigr&aacute;fica haya registrado a los ciclos  mencionados cuando su estudio est&aacute; compuesto por datos que provienen de  diferentes disciplinas que en an&aacute;lisis de series temporales definen  periodicidades similares (Weedon, 1993). <br />   Durante el Jur&aacute;sico Temprano  gran parte de la secci&oacute;n occidental de Europa estuvo cubierta por un mar  epicontinental en latitudes cercanas al actual tr&oacute;pico de C&aacute;ncer. Es decir,  regiones de Italia, Francia, Suiza, la pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica y Gran Breta&ntilde;a (<a href="#fig1">Fig.  1</a>) tuvieron condiciones ambientales propicias para que se generaran secuencias  r&iacute;tmicas condicionadas clim&aacute;ticamente por ciclos orbitales. En la <a href="#fig1">Fig. 1</a> se muestra una  reconstrucci&oacute;n absoluta de un sector de Pangea basado en Torsvik <i>et al</i>.  (2008), Schettino y Turco (2011), Mitchell <i>et al</i>. (2011) y Rosenbaum <i>et  al</i>. (2002).</font></p>     <p><a name="fig1" id="fig1"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/geoacta/v37n1/a05fig1.jpg" width="547" height="199" /><br />   <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b><font size="2">Fig.1</font></b><font size="2">: Secci&oacute;n de Pangea en latitudes cercanas al actual  tr&oacute;pico de C&aacute;ncer durante el Jur&aacute;sico Temprano. En celeste &aacute;reas cubiertas por  mares, en verde &aacute;reas emergidas. Los c&iacute;rculos llenos corresponden a localidades  mencionadas en el texto (B: garganta de Breggia, D: Dorset, Y: Yorkshire). <br />   <b>Fig.1: </b>Section of Pangea in latitudes close to the present  Tropic of Cancer during the Early Jurassic. In blue: areas covered by sea, in  green: landupheaval. Filled circles correspond to locations mentioned in the  text (B: Breggia throat, D: Dorset, Y: Yorkshire).</font></font></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> En Dorset (<a href="#fig1">Fig. 1</a>), actualmente  sur de Inglaterra, se reconocen intercalaciones de fangolitas calc&aacute;reas  (margas) y pelitas ricas en carb&oacute;n org&aacute;nico constituyendo una sucesi&oacute;n  cicloestratigr&aacute;fica cuyos dep&oacute;sitos corresponder&iacute;an a ciclos orbitales (Weedon  y Jenkyns, 1999). En esta sucesi&oacute;n adem&aacute;s de reconocerse la regularidad de los  bancos de margas y pelitas, se determinaron secuencialmente porcentajes de CaCO3 y de cantidad  total de materia org&aacute;nica; an&aacute;lisis de series temporales indican que los  dep&oacute;sitos de la sucesi&oacute;n tienen un origen relacionado con los ciclos orbitales  de precesi&oacute;n y excentricidad (Weedon y Jenkins, 1999). <br />   Es de destacar que en la  secci&oacute;n estratigr&aacute;fica de Dorset tambi&eacute;n se determinaron en macrof&oacute;siles  is&oacute;topos de estroncio que se compararon con los obtenidos en Yorkshire (<a href="#fig1">Fig.  1</a>), por Jones <i>et al</i>. (1994a). La relaci&oacute;n entre los is&oacute;topos (87Sr/86Sr) de ambas  localidades presenta un decrecimiento constante en el tiempo que estar&iacute;a  relacionado a la actividad hidrotermal asociada a la generaci&oacute;n de corteza  oce&aacute;nica durante el desmembramiento de Pangea (Jones <i>et al</i>., 1994b;  Jones y Jenkins, 2001). <br />   En la garganta de Breggia (<a href="#fig1">Fig.  1</a>), actualmente en el cant&oacute;n suizo Ticino, se encuentran dep&oacute;sitos jur&aacute;sicos  parcialmente correlacionables a trav&eacute;s de biozonas de amonites con los situados  en Dorset. En esta localidad, Weedon (1989) reconoci&oacute; los tres ciclos orbitales  mencionados al comienzo de esta introducci&oacute;n, asignando un c&oacute;digo num&eacute;rico a  los diferentes tipos litol&oacute;gicos que, en general, constituyen sucesiones de  calizas, margas y lutitas. La garganta de Breggia presenta un registro  sedimentario con relativamente pocos hiatus muy bien datado a trav&eacute;s de  amonites y por ello es utilizado como patr&oacute;n magnetoestratigr&aacute;fico global (i.e.  Gradstein <i>et al</i>., 2004). Sin embargo no se conocen otros estudios que  hayan utilizado un m&eacute;todo diferente al de Weedon (1989) para reconocer la  presencia de dep&oacute;sitos controlados por variaciones orbitales y garantizar as&iacute;  su origen astron&oacute;mico. <br />   Uno de los objetivos de la  presente contribuci&oacute;n es, entonces, analizar si existe otro par&aacute;metro que  indique si los ciclos mencionados pueden reconocerse en la garganta de Breggia.  Para ello se compilaron datos de susceptibilidad magn&eacute;tica del trabajo de  Horner y Heller (1983) que originalmente no fueron empleados para tal fin. El  otro objetivo es reconocer si la actividad hidrotermal que se atribuye por  mediciones de is&oacute;topos de Sr en los dep&oacute;sitos Dorset y Yorkshire, pudo haberse  registrado en la susceptibilidad magn&eacute;tica medida en la sucesi&oacute;n sedimentaria  de Breggia.</font></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif">  <b>SECCI&Oacute;N ESTRATIGR&Aacute;FICA  ESTUDIADA EN LA GARGANTA   DE BREGGIA </b></font></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> La garganta de Breggia  (coordenadas geogr&aacute;ficas actuales: Lat.= 45° 51&acute;, Lon.= 9° 00&acute;) se encuentra  cerca de Morbio Superiore, en el cant&oacute;n del Ticino de los Alpes Australes,  Suiza (<a href="#fig2">Fig. 2</a>). All&iacute; aflora una secuencia de dep&oacute;sitos de plataforma jur&aacute;sicos inferiores  que se depositaron en la   Cuenca Lombarda. La secci&oacute;n inferior de la secuencia, cuya  susceptibilidad magn&eacute;tica se analiza en este trabajo, est&aacute; compuesta  fundamentalmente por calizas con escasos n&oacute;dulos, margas y lutitas lateralmente  continuas e intercaladas r&iacute;tmicamente (Weedon, 1989). El componente carbon&aacute;tico  predominante es micrita y microesparita que parecen portar un precursor de los  cocolitos. Los macrof&oacute;siles dominantes son amonites. Descripciones  estratigr&aacute;ficas y bioestratigr&aacute;ficas detalladas se encuentran en los trabajos  de Bernoulli (1964) y Wiedenmayer (1980).</font></p>     <p><a name="fig2" id="fig2"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="/img/revistas/geoacta/v37n1/a05fig2.jpg" width="553" height="228" /><br />   <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><b>Fig. 2. a) </b>Mapa de ubicaci&oacute;n de la localidad de muestreo garganta  de Breggia. Como referencia se presentan, adem&aacute;s del cant&oacute;n suizo del Ticino,  regiones y ciudades importantes de Italia. <b>b) </b>Ubicaci&oacute;n relativa de la  localidad de muestreo en un mapa actual de Europa. <br />         <b>Fig 2. a) </b>Location map of the sampling locality Breggia  gorge. For reference the Swiss canton of Ticino, regions and major cities in  Italy are also shown. <b>b)</b> Relative location of the sampling site on a present  map of Europe.</font></font></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> En la secci&oacute;n inferior no se  observan deslizamientos, ni canales, ni contactos erosivos, ni estructuras que  indiquen turbiditas (Weedon, 1989). Es decir, parecer&iacute;a que en la garganta de  Breggia los estratos m&aacute;s cercanos a la base de la sucesi&oacute;n corresponder&iacute;an a  dep&oacute;sitos c&iacute;clicos de plataforma estable que directamente no presentan hiatus.  Es por ello que resulta una secci&oacute;n adecuada para analizar si la  susceptibilidad magn&eacute;tica medida en estos estratos, registra la influencia de  forzantes astron&oacute;micos (ciclos orbitales). <br />   La edad de la secci&oacute;n analizada  del perfil de la garganta de Breggia, est&aacute; basada en la presencia de las  biozonas de amonites <i>Uptonia jamesoni </i>(parte inferior) y de <i>Tragophyloceras  ibex </i>(parte superior) que pertenecen al Pliensbaquiano temprano  (Carixiano). De acuerdo con las biozonas mencionadas, la secci&oacute;n analizada  cubre un lapso desde los 188.9 ±1,5 Ma hasta los 187.6 ±1,5 Ma (Gradstein <i>et  al</i>., 2004). En adelante se se&ntilde;alar&aacute; a las biozonas mencionadas como  Jamesoni e Ibex.</font></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif">  <b>EL PAR&Aacute;METRO SUSCEPTIBILIDAD  MAGN&Eacute;TICA </b></font></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> La susceptibilidad magn&eacute;tica es  un escalar que caracteriza la intensidad de la respuesta de un material  (magnetizaci&oacute;n <b><i>M</i></b>) a un campo magn&eacute;tico externo <b><i>H </i></b>(Petrovsky,  2007). Los materiales pueden ser clasificados como diamagn&eacute;ticos,  paramagn&eacute;ticos y ferromagn&eacute;ticos; en estos &uacute;ltimos la curva de magnetizaci&oacute;n <i>M(H) </i>no es lineal sino que muestra hist&eacute;resis; se define como susceptibilidad  magn&eacute;tica inicial o reversible a </font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/geoacta/v37n1/a05for1.jpg" width="178" height="45" /></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> y representa el &aacute;ngulo entre la  tangente de la curva de magnetizaci&oacute;n <i>M(H) </i>y el eje <i>H </i>en <i>H</i>=0.</font></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> En el gr&aacute;fico de Horner y  Heller (1983) cada valor de la susceptibilidad lineal (registrada en unidades  SI), se corresponde con la altura indicada en la columna estratigr&aacute;fica. Los  datos pertenecen a muestras que no se encuentran equiespaciadas y fueron  medidos con una distancia media de 20 cent&iacute;metros.  Suponiendo que la velocidad de depositaci&oacute;n del sedimento en el fondo marino ha  sido uniforme y que no existen hiatus, puede establecerse el tiempo  transcurrido entre muestras sucesivas. El intervalo total de tiempo que  involucran los registros en el per&iacute;odo Jamesoni (base de la columna estudiada)  y el siguiente, Ibex, es <i>T </i>= 1.28368 m.a., y en &eacute;l han sido estudiadas 153  muestras. Considerando el 0 en la primera muestra de Jamesoni, son N=152 las  muestras que se utilizan para estudiar los posibles ciclos orbitales.</font></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif">  <b>METODOLOG&Iacute;A </b></font></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> La susceptibilidad ? (en  unidades SI) muestra un crecimiento lineal (<a href="#fig2">Fig. 2</a>); los par&aacute;metros de la recta  de ajuste</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/geoacta/v37n1/a05for2.jpg" width="153" height="25" /></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif">son calculados por cuadrados  m&iacute;nimos. Con la diferencia (?0i) entre los valores (?i) registrados y los  correspondientes a la recta de ajuste es posible estudiar la presencia de  variaciones peri&oacute;dicas a trav&eacute;s de la descomposici&oacute;n de ?0i en una suma de  simples funciones senoidales, y de sencilla interpretaci&oacute;n (m&eacute;todo de Fourier  (Chapman y Bartels, 1940)); considerando equidistantes a los valores de la  sucesi&oacute;n susceptibilidad ?0(i) se busca aproximarla por una serie finita como  combinaci&oacute;n de senos y cosenos con frecuencias enteras:</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/geoacta/v37n1/a05for3.jpg" width="405" height="34" /></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif">donde , el promedio de los ?0i , es nulo; <i>k=N/2</i>; <i>ti=2&pi;i/T</i></font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/geoacta/v37n1/a05for4.jpg" width="359" height="38" /></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif">A partir de la relaci&oacute;n</font> <img src="/img/revistas/geoacta/v37n1/a05for5.jpg" width="82" height="31" /></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif">el periodograma (estimador del  espectro de potencia) puede definirse como</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/geoacta/v37n1/a05for6.jpg" width="88" height="33" /></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif">y es tradicionalmente evaluado  s&oacute;lo en las <img src="/img/revistas/geoacta/v37n1/a05for7.jpg" width="35" height="32" />frecuencias equiespaciadas</font></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Si los datos no est&aacute;n  equiespaciados, como en este caso, el periodograma debe ser algo modificado  (Scargle, 1982), la redefinici&oacute;n es:</font></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/geoacta/v37n1/a05for8.jpg" width="543" height="73" /></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N </b></font></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> El incremento aproximadamente  lineal de la susceptibilidad magn&eacute;tica en el intervalo que cubren las biozonas  Jamesoni e Ibex (<a href="#fig3">Fig.3</a>) ajustado por cuadrados m&iacute;nimos (ec. a) muestra  m=2,655.10<sup>-5</sup> y b=6,216.10<sup>-6</sup> Este incremento podr&iacute;a estar relacionado al aumento en  los fen&oacute;menos hidrotermales generados por la apertura del oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico  norte, tal como lo observado en la relaci&oacute;n entre is&oacute;topos del Sr en Yorkshire  y Dorset. Es de destacar que no se han realizado estudios detallados de  magnetismo de rocas en la garganta de Breggia, sin embargo, los pocos  experimentos de magnetizaci&oacute;n remanente isot&eacute;rmica y las temperaturas de  desbloqueo presentadas por Horner y Heller (1983) indican que entre los  minerales magn&eacute;ticos se encontrar&iacute;a magnetita. Se debe considerar que durante  la generaci&oacute;n de corteza oce&aacute;nica, se producen fen&oacute;menos hidrotermales  conocidos como fumarolas negras (black smokers). Estas fumarolas son emanadas a  trav&eacute;s de chimeneas con tama&ntilde;os de orden m&eacute;trico y presentan sulfuros de  importancia econ&oacute;mica, adem&aacute;s de &oacute;xidos e hidr&oacute;xidos de hierro entre otros  minerales (Canet y Prol Ledesma, 2006). Jones and Jenkyns (2001) consideran  razonable suponer que las emanaciones de fumarolas negras submarinas fueron  proporcionales a la tasa de producci&oacute;n de corteza oce&aacute;nica durante el pasado  geol&oacute;gico.</font></p>     <p><a name="fig3" id="fig3"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/geoacta/v37n1/a05fig3.jpg" width="440" height="281" /><br />   <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><b>Fig.3: </b>susceptibilidad ? (unidades SI) registrada en la  garganta de Breggia en las biozonas <i>Jamesoni </i>e <i>Ibex </i>(per&iacute;odo  considerado entre 187.6 y 188.9 Ma); se muestran los valores con crecimiento  lineal (en verde), y (en azul) los corregidos seg&uacute;n un ajuste lineal. <br />         <b>Fig.3: </b>susceptibility ? (SI units) recorded at Breggia gorge  in the <i>Jamesoni </i>and <i>Ibex </i>biozones (time span between 187.6 and  188.9 Ma); values with linear increase (in green), and corrected by a linear  fit (in blue). </font></font></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Por lo cual, se sugiere que el  incremento observado en la susceptibilidad magn&eacute;tica podr&iacute;a deberse a un  aumento paulatino de magnetita en el seno del mar epicontinental jur&aacute;sico que  cubr&iacute;a parte de Europa, siendo este mineral producido por fumarolas negras  relacionadas con la apertura del Oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico. La tasa del incremento en la  susceptibilidad observada en la garganta de Breggia en las biozonas Jamesoni e  Ibex es de 0,00314862 por mill&oacute;n de a&ntilde;os. De todas maneras se necesitar&iacute;an m&aacute;s  estudios de magnetismo de rocas para determinar con mayor seguridad qu&eacute;  minerales pudieron provocar el incremento en la susceptibilidad magn&eacute;tica  observado. <br />   En la <a href="#fig4">Fig.4</a> est&aacute; graficado el  periodograma (ec.c) a partir de los coeficientes (ec.b) calculados de la serie  de Fourier obtenida de los 153 valores de la susceptibilidad registrada en la  garganta de Breggia suponiendo valores equiespaciados (en negro), y el modificado  (en rojo) por la correcci&oacute;n de cada arm&oacute;nico (ec.d) seg&uacute;n el m&eacute;todo de Scargle  (1982).Considerando que no existen hiatus, y suponiendo que la velocidad de  depositaci&oacute;n ha sido constante, los dep&oacute;sitos estudiados en la garganta de  Breggia parecen se&ntilde;alar variaciones orbitales a trav&eacute;s de un an&aacute;lisis de sus  registros de susceptibilidad magn&eacute;tica. De manera que a trav&eacute;s de otro  par&aacute;metro (susceptibilidad) se llega a las mismas conclusiones que Weedon  (1989) que utiliz&oacute; datos de otra naturaleza y otro m&eacute;todo de an&aacute;lisis. Lo  mencionado refuerza la idea de que los dep&oacute;sitos jur&aacute;sicos de la garganta de  Breggia hayan estado influidos por un forzante astron&oacute;mico. En la <a href="#tab1">Tabla 1</a> figuran los  elementos m&aacute;s significativos de los periodogramas (PS(j)); el m&aacute;s  notable es el de 320,9 k.a.; se destacan tambi&eacute;n el de 142, 6 y el de 98,7 ka  que pueden corresponderse con la excentricidad, el de 26,7 ka que puede  corresponderse con la precesi&oacute;n, y el de 41,4 ka que puede corresponderse con  la oblicuidad de la &oacute;rbita. El m&aacute;ximo muy marcado de 320,9 ka observado en el  periodograma (<a href="#fig4">Fig. 4</a>) no puede actualmente ser asociado a un ciclo orbital  terrestre. Sin embargo, han sido reconocidos m&aacute;ximos semejantes en diferentes  lugares y en distintas edades geol&oacute;gicas. Por ejemplo un an&aacute;lisis de series  temporales efectuado en dep&oacute;sitos del testigo corona del Ocean Drilling Project  (ODP) 846 localizado en 3°06&acute;S y 90°49&acute;W y que cubre un lapso que va desde 835  ka hasta 181.1 ka, aplicando el m&eacute;todo de Fourier a la variaci&oacute;n del 18 O, presenta un  m&aacute;ximo de 320 ka (Glushkov <i>et al</i>., 2005). En dep&oacute;sitos del Cret&aacute;cico  "medio" de Umbr&iacute;a (Italia) a trav&eacute;s de un estudio de series temporales  utilizando contenido de carbonato, Herbert y Fischer (1986) reconocen un pico  de 347 ka que consideran puede deberse a una superposici&oacute;n de diferentes  ciclos, sin embargo no dan mayores detalles al respecto.</font></p>     <p><a name="fig4" id="fig4"></a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/geoacta/v37n1/a05fig4.jpg" width="452" height="272" /><br />   <font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><b>Fig.4</b>: periodograma calculado a partir de la serie de  Fourier obtenida de los 153 valores de la susceptibilidad registrada en la  garganta de Breggia suponiendo valores equiespaciados (en negro), y el  modificado por no serlo, seg&uacute;n el m&eacute;todo de Scargle (en rojo). <br />     <b>Fig.4</b>: periodogram calculated from the Fourier series of the  153 values of susceptibility recorded at Breggia gorge assuming equispaced data  (in black) and modified according to the method of Scargle (in red), because  the data are not equispaced.</font></font></p>     <p align="left"><a name="tab1" id="tab1"></a></p>     <p align="center"><font face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2"><b>Tabla 1</b>: coeficientes arm&oacute;nicos m&aacute;s significativos del  periodograma de los datos equiespaciados (Pe) y no equiespaciados (Pne); en la  primera columna figura la frecuencia asociada, en la cuarta el per&iacute;odo  correspondiente; se han destacado en negrita aquellos que pueden ser asociados  a procesos orbitales. <br />     <b>Table1</b>: more significant harmonic coefficients of the  equidistant data (Pe) and not equiistant data (Pne) from the periodograma; in  the first column the associated frequency is shown, in the fourth the  corresponding period; in boldface those data that can be associated to orbital  processes.</font></font><br />     <img src="/img/revistas/geoacta/v37n1/a05tab1.jpg" width="289" height="271" /></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif">  <b>CONCLUSIONES </b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 1.- El aumento aproximadamente  lineal observado en la susceptibilidad magnetica que presentan los dep&oacute;sitos  donde se encuentran las biozonas Jamesoni e Ibex en la garganta de Breggia,  podr&iacute;a relacionarse con la actividad hidrotermal asociada a la apertura del  oc&eacute;ano Atl&aacute;ntico del mismo modo en que el decrecimiento en la relaci&oacute;n <sup>87</sup>Sr/<sup>86</sup>Sr observado en  Dorset y Yorkshire. </font></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 2.- Se considera que a trav&eacute;s  de la susceptibilidad magn&eacute;tica en la garganta de Breggia se reconocen ciclos  orbitales en las biozonas Jamesoni e Ibex. Los mismos pueden asociarse a la  excentricidad (142,6 y 98,7 ka), la precesi&oacute;n (26,7 ka) y la oblicuidad (41,4  ka). De manera que a trav&eacute;s de otro par&aacute;metro se llega a las mismas  conclusiones que Weedon (1989) que utiliz&oacute; datos de otra naturaleza y otro  m&eacute;todo de an&aacute;lisis. Se refuerza, entonces, la idea de que los dep&oacute;sitos  jur&aacute;sicos de la garganta de Breggia podr&iacute;an haber estado influidos por un  forzante astron&oacute;mico. </font></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 3.- Existe en el periodograma  un m&aacute;ximo muy marcado de 320,9 ka que no puede actualmente ser asociado a un  ciclo orbital terrestre. Sin embargo, han sido reconocidos m&aacute;ximos semejantes  en diferentes lugares y en distintas edades geol&oacute;gicas.</font></p>     <p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">  <b>Agradecimientos: </b>Los autores desean agradecer a la Universidad de Buenos  Aires (Subsidio UBACyT - 20020100100894) y al CONICET (Subsidio PIP - CONICET:  112 200801 02828). Las correcciones efectuadas por los doctores Carlos Alberto  V&aacute;squez y Ana Mar&iacute;a Walther mejoraron la presentaci&oacute;n de este trabajo.</font></p>     <p><font size="3" face="Arial, Helvetica, sans-serif">  <b><font size="2">REFERENCIAS </font></b></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">  1. Bernoulli, D., 1964. Sur  geologie des Monte Generoso. <i>Beitrage zur Geologischen Karte der Schweitz,  N.F. 118.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472253&pid=S1852-7744201200010000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </i></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 2. Bertotti, B. and P. Farinella,  1990. Physics of the Earth and the Solar System. Dynamics and Evolution, Space  Navigation, Space-Time Structure. Geophysics and Astrophysics Monographs,  K&ntilde;uwer Academic Publishers, 479 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472255&pid=S1852-7744201200010000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 3. Brower, D. and G.M., Clemence,  1961. Planets and satellites in The Solar System, vol. 3, G.P. Kuiper and B.  Middlehurst (Eds.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472257&pid=S1852-7744201200010000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->). </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 4. Canet, C. y R. Prol-Ledesma,  2006. Procesos de mineralizaci&oacute;n en manantiales hidrotermales submarinos  someros, ejemplos en M&eacute;xico. Bolet&iacute;n de la Sociedad Geol&oacute;gica  Mexicana, 58: 83-102. Volumen conmemorativo del Centenario. Revisi&oacute;n de algunas  tipolog&iacute;as de dep&oacute;sitos minerales.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472259&pid=S1852-7744201200010000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 5. Chapman, S. and J. Bartels,  1940. Geomagnetism. Volume II: analysis of the data and physical theories. The  Clarendon Press. Oxford. 1049 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472261&pid=S1852-7744201200010000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 6. Glushkov, A.V., V.N. Khokhlov,  N.S. Loboda, V.D. Rusov and V.N. Vaschenco, 2005. Orbital forcings of the  Earth&acute;s climate in wavelet domain. Climate of the Past Discussions, 1: 193-214.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472263&pid=S1852-7744201200010000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 7. Goldstein H; 1963; Mec&aacute;nica  Cl&aacute;sica. Editorial Aguilar. Espa&ntilde;a. 456 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472265&pid=S1852-7744201200010000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 8. Gradstein, F., J. Ogg and A.  Smith, 2004. A  Geological Time Scale. Cambridge University Press, UK, 589 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472267&pid=S1852-7744201200010000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 9. Hallam, A., 1986. Origin of  minor limeston-shale cycles: Climatically induced or diagenetic? Geology, 14:  609-612.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472269&pid=S1852-7744201200010000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 10. Herbert, T.D. and A.G. Fischer,  1986. Milankovitch climatic origin of mid-Cretaceous black shale rhythms in  central Italy. Nature, 321:739-743.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472271&pid=S1852-7744201200010000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 11. Horner, F. and F. Heller, 1983.  Lower Jurassic magnetostratigraphy at Breggia Gorge (Ticino, Switzerland) and  Alpe Turati (Como, Italy). Gophysical Journal of the Astronomical Society, 73:  705-718.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472273&pid=S1852-7744201200010000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 12. Jones, C.E., H.C. Jenkyns and  S.P.Hesselbo, 1994a. Strontium isotopes in Early Jurassic seawater. Geochimica  et Cosmochimica Acta, 58: 1285-1301.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472275&pid=S1852-7744201200010000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 13. Jones, C.E., H.C. Jenkyns, and  S.P. Hesselbo, 1994b. Strontium isotopic variations in Jurassic and Cretaceous  seawater. Geochimica et Cosmochimica Acta, 58: 3061-3074.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472277&pid=S1852-7744201200010000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 14. Jones, C.E. and H.C. Jenkyns,  2001. Seawater strontium isotopes, oceanic anoxic events, and seafloor  hydrothermal activity in the Jurassic and Cretaceous. American Journal of  Science, 301, 112-149.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472279&pid=S1852-7744201200010000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 15. Milankovitch, M. (1920).  Theorie Mathematique des Phenomenes Thermiques produits par la Radiation Solaire.  Gauthier-Villars Paris.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472281&pid=S1852-7744201200010000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 16. Mitchell, A. J., P.A. Allison,  G.J. Gorman, M. Pigott, and C.C. Pain, 2011. Tidal circulation in an ancient  epicontinental sea: The Early Jurassic Laurasian seaway. Geology, vol. 39 (3):  207-210, doi:101120/G31496.1 </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472283&pid=S1852-7744201200010000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 17. Petrovsky, E. 2007.  Susceptibility, pp. 931-933. En: Encyclopadia of Geomagnetism and  Paleomagnetism. Gubins D. and Herrero-Bervera E. (Eds.). Springer, The  Netherlands. 1054.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472284&pid=S1852-7744201200010000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 18. Rosenbaum, G., G.S. Lister and  C. Doboz, 2002. Relative motions of    Africa, Iberia and Europe  during Alpine orogeny. Tectonophysics    359, 117-129.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472286&pid=S1852-7744201200010000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 19. Scargle, J.D., 1982. Studies in  astronomical time series analysis. II. Statistical aspects of spectral analysis  of unevely spaced data. The Astrophysical Journal, 263: 835-853.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472288&pid=S1852-7744201200010000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">20. Schettino, A. and E.Turco, 2011. Tectonic history of the western Tethys  since Late Triassic. Geological Society of America Bulletin, 123 (1/2): 89-105.  doi: 101130/B30064.1 </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472290&pid=S1852-7744201200010000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 21. Torsvik, T. H., R. D. MÜller,  R. Van der Voo, B. Steinberger, and C. Gaina (2008), Global plate motion  frames: Toward a unified model, Rev. Geophys., 46, RG3004,  doi:10.1029/2007RG000227.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472291&pid=S1852-7744201200010000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 22. Ud&iacute;as Vallina A. y J. Mezc&uacute;a  Rodr&iacute;guez; 1986; Fundamentos de Geof&iacute;sica. Editorial Alhambra S.A.. Espa&ntilde;a; 419  pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472293&pid=S1852-7744201200010000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 23. Weedon, G., P., 1989. The  detection and illustration of regular sedimentary cycles using Walsh power  spectra and filtering, with examples from the Lias of Switzerland. Journal of  the Geological Society, London, 146: 133-144.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472295&pid=S1852-7744201200010000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 24. Weedon, G., P., 1993. The  recognition and stratigraphic implications of orbital forcing of climate and  sedimentary cycles. In: Sedimentology Review, Ed. V.P. Wright, Blackwell,  Oxford, pp. 31-50.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472297&pid=S1852-7744201200010000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 25. Weedon, G., P. and H.C.  Jenkyns, 1999. Cyclostratigraphy and the Early Jurassic timescale: Data from  the Belemnite Marls, Dorset, southren England. Geological Society of America  Bulletin, 111: 1823-1840.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472299&pid=S1852-7744201200010000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 26. Weedon, G., P., 2003.  Time-Series Analysis and cyclostratigraphy: examining stratigraphic records of  environmental cycles. Cambridge University Press, 259 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472301&pid=S1852-7744201200010000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 27. Wiedenmayer, F., 1980. Die  Ammoniten der mediterranean Provinz im Pliensbachian und untern Toarcian auf  Grund neuer Untersuchungen im Generoso-Becken (Lombardische Alpen). <i>Denschriften  der Scheweizerischen natureforschenden Gesellschaft, </i>93, Birkhä;user, Basel,  260 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=1472303&pid=S1852-7744201200010000500027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <p><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> <b>Recibido</b>: 28-5-12 <br />     <b>Aceptado</b>: 6-8-12 </font></p>      ]]></body><back>
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