Cuestionario para Examen Final Yac. Min 2

CUESTIONARIO 1. SKARN:  ALTERACIONES HIDROTERMALES Y SU RELACION CON EL AMBIENTE PROGRADO Y RETROGRADO  GEOQUIMICA

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CUESTIONARIO 1. SKARN:  ALTERACIONES HIDROTERMALES Y SU RELACION CON EL AMBIENTE PROGRADO Y RETROGRADO



GEOQUIMICA DEL METASOMATISMO HIDROTERMAL

La formación de depósitos de tipo skarn involucra esencialmente tres etapas: 1) Metamorfismo isoquímico: Recristalización metamórfica y cambios mineralógicos reflejando el protolito y irculación de fluidos a alta temperatura formando minerales calcosilicatados. Incluye además el desarrollo de: mármol, rocas córneas, cuarcitas, skarn de reacción, karnoides, talco y wollastonita hacia la periferia. 2) Etapas múltiples de metasomatismo:

Cristalización del magma y liberación de una fase fluida produciendo skarn metasomático. Se forman principalmente minerales anhidros por acción de fluidos de derivación magmática a temperaturas de 400º-800ºC. Usualmente en esta etapa ocurre o comienza la mineralización. 3) Alteración retrógrada: Enfriamiento del plutón y circulación de aguas de temperatura más baja, posiblemente meteóricas, oxigenadas, causando alteración retrógrada de los minerales calcosilicatados metamórficos y metasomáticos. En esta etapa se forman nuevos minerales hidratados de temperatura más baja, a partir de los minerales anhidros formados previamente. Incluyen: epidota, actinolita, clorita y otras fases minerales hidratadas, típicamente con control estructural y sobreimpuestos a la secuencia de progrado (fallas, contactos estratigráficos o intrusivos). En algunos casos la mineralización se extiende también a esta etapa de retrogrado.

Procesos metasomáticos Reacciones metasomáticas, difieren de las metamórficas, produce cambios en la cantidad de componentes no volátiles (ejm. Ca, Fe, Si) en la roca. Dos variedades generales de skarn metasomáticos han sido identificados: metasomático local (reacciones skarn) e infiltración metasomática (ígneo metasomático). Los primeros son generalmente confinados a terrenos metamórficos de moderado a alto grado donde los componentes químicos para reacciones son conducidos del campo de rocas y no son generalmente asociados con formación de mena; la segunda es relacionada a metasomatismo causado por sistemas magmáticos hidrotermales y son generalmente asociados con depósitos de mena de algunas variedades. Modelos teóricos y experimentales de zonado metasomático han recibido considerable atención desde las formulaciones originales de difusión e infiltración. Metasomatismo resultante de difusión intergranular puede ser visualizado como el resultado de reacciones prolongadas entre dos substancias incompatibles (ejm. Dos rocas interestratificadas o una roca y un fluido acuoso). La difusión ocurre en respuesta de gradientes de concentración de difusión de componentes entre zonas, y gradientes finitos son presentes en límites de zonas; la resultante secuencia mineral muestra abruptas discontinuidades composicionales entre zonas, y minerales de solución sólida muestran cambios progresivos en la composición entre zonas.

Aunque modelos de difusión pura pueden ser aplicados exitosamente en delgadas zonas de reacción estas son diferentes que la difusión que puede ocurrir en grandes espesores de zonas metasomáticas comúnmente observadas en depósitos skarn. La aplicación de fuerzas para transporte de masas difusivas, decrece como el espesor de las zonas de reacción se incrementa y los procesos metasomáticos paran. Largas distancias de transporte pueden resultar, sin embargo, del flujo de fluidos inducido por gradientes de presión y temperatura. La resultante secuencia mineral muestra abruptos límites zonales en la composición de minerales entre zonas, la complejidad de la variación composicional mineral entre zonas individuales de depósitos skarn pueden ser identificados por las características composicionales de calco-silicatos, entonces, tanto la infiltración y la difusión juegan roles importantes.

2. EPITERMALES DE ALTA SULFURACION:  ALTERACIONES HIDROTERMALES Y MINERALIZACION TRANSICIONAL Y PRIMARIO

EN

OXIDOS

En general, el zoneamiento de la alteración característica de los depósitos de alta sulfuración parte desde un núcleo silíceo constituido de cuarzo poroso, que alberga la parte más importante de la mineralización económica, seguido de alteración argílica avanzada constituida de cuarzo-alunita, caolinita e ilita, para terminar en alteración propilítica que incluye la montmorillonita y clorita (Figura 7).

Zonación de Alteración en Yacimientos Epitermales de Alta Sulfuración – Zonación de Alteraciones en Summitville, Colorado, USA

8.3 ALTERACIONES 8.3.1 ALTERACIÓN DE SÍLICE Alteración que se presenta generalmente en la primera etapa de la formación de un sistema de alta sulfuración. A. LA SÍLICE OQUEROSA “VUGGY”

Se forma como resultado de la interacción de fluidos hidrotermales extremadamente ácidos (ph