Estudios retroprospectivos
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MASH-modelo de Hidbreth & Moorbath (1988), que explica la formación de andesitas en los arcos magmáticos.
M –crustal melting
A –asimilation
S –magma storage
H –homogenization
Zona magmática -MASH en la corteza inferior. Los fundidos migran hacia las regiones de presión más baja. Bajo el efecto de compresión horizontal el magma tiende acumularse en lentes horizontales y “sills”.
Localmente, esfuerzo tipo cizalle (shear strain) produce bandas de cizalle extensionales. En estas zonas se emplaza el magma ascendente dando lugar a diques.
B. En la corteza superior, la zona de cizalle es presentada por una serie de fallas de deformación rígida tipo strike-slip dando lugar a volúMenes extensionales como cuencas “pull apart”.
El ascenso del magma ocurre a lo largo de las estructuras tipo diques. En un nivel cortical somero de presión hidrostática ascendente neutra y dentro de una zona de extensión, el magma puede ser almacenado dando lugar a depósitos de tipo pórfido cuprífero y en la superficie dando lugar al volcanismo.
The área in the lower crust beneath volcanoes, particularly in island arcs (hence association with porphyry copper) in which melting, assimilation, storage, and homogenization all occur so that the mantle-derived magmas receive a crustal signature.
3. Grassroot Exploration – Advanced Exploration. Coloque en las columnas 4 aspectos – elementos relevantes de cada una de las etapas de exploración mencionadas.
Exploración de base –
Actividades: selección de área , adquisición de terreno, estudios regionales (geología ,geoquímico, geofísico ) compromiso preliminar con la comunidad
Área de terreno típico-10000-1000000 de kilómetros cuadrados
Gastos típicos-hasta 10 millones de dólares
Posibles resultados de los estudios –identificación de objetos para su posterior análisis detallado
Exploración avanzada-
Actividades-evaluación detallada de objetos (geología , geomecanica, geofísica), perforación ,delimitaciones de depósitos , metalurgia preliminar, recopilación de datos ambientales y sociales de referencia , participación con la comunidad
Área de terreno típico – 1000-10000 de km2
Gastos típicos hasta 10 millones de dólares
Prospección | Exploración | Preguntas |
General | Detallado | Reconocimiento |
Localizar anomalía cuerpo | Delinear cuerpo | Objetivo 1 |
Reducción de área | Reducción de área | Objetivo 2 |
Ubicación menas superficie | Estudio Factibilidad | Objetivo 3 |
Mayor | Menor | Tamaño de área |
Fotos aéreas | Geofísico | Método de explotación 1 |
Geoquímica | Geoquímica | Método de explotación 2 |
Geofísico | Geológico | Método de explotación 3 |
4. Caliper log: ¿que se mide y que información proporciona en cuanto a litología?
Es una herramienta de registro de pozos que proporciona una medición continua del tamaño y la forma de un pozo a lo largo de su profundidad y se utiliza comúnmente en la exploración de hidrocarburos al perforar pozos. Las mediciones que se registran pueden ser un indicador importante de la formación de cuevas o de la hendidura de esquisto en el pozo, lo que puede afectar los resultados de otros registros de pozos.
Mide la variación en el diámetro de la perforación a medida que se retira de la parte inferior del agujero, utilizando dos o más brazos articulados que empujan contra la pared del agujero.
5. Método geológico de exploración, marque con v = verdadero o f = falso:
- Método indirecto de exploración. ___f____
- Método geológico se aplica en la descripción de testigos. __v___
- Método consiste exclusivamente en levantamiento geológico del área de estudio. __f____
- Método, que se aplica en las etapas de una campaña de exploración minera. En la continuación del proyecto minero ya no es necesario. __v____
6. Deposito mineral, marque con v = verdadero o f = falso:
- Se forma en una sola fase o etapa – después no sufre modificaciones. __f____
- La formación es un proceso dinámico, de varias etapas. __v____
- Las vetas se forman en el ambiente magmático principal tardío __f____
- Un depósito se percibe como una anomalía situada en la parte superior de la corteza __v_
7. Bosqueje usted: un rasgo geológico sin carácterísticas y un rasgo geológico con carácterísticas de un deposito mineral que están enterrados en cierta profundidad en el subsuelo y que causan un efecto magnético anómalo en superficie.
- Distingue: anomalía significante – anomalía no significante.
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Subsuelo sin deposito mineral, si bien ejerce efecto magnético en superficie. |
Subsuelo con deposito mineral, que ejerce efecto magnético en superficie |
8. Define usted explícitamente el termino anomalía geoquímica. Con ejemplo referente a la búsqueda de un deposito mineral.
- Anomalía significante= anomalía relacionada con un depósito mineral, útil como guía para llegar al depósito mineral.
- Anomalía a lo normal posee valores que exceden los valores del fondo.
- Anomalía negativa-con valores menores que aquellos del fondo -apenas o no útil en la búsqueda de depósitos minerales.
- Concentraciones altas de elementos indicadores pueden ser causadas por una mineralización no económica o por procesos geológicos o geoquímicos no relacionados con una mineralización. El término 'anomalía no significante' se refiere a estas últimas anomalías no relacionadas con un depósito mineral
Variación en la abundancia de un elemento en comparación a su abundancia normal en un volumen definido. Una anomalía geoquímica puede ser relacionada o no con un depósito mineral
9. Nombre usted 4 tipos de materiales geológicos que se toman comúnmente durante un levantamiento geoquímico de un área de estudio en búsqueda de un deposito mineral.
El levantamiento geológico y estructural en el terreno (superficie, afloramientos, subsuelo a través de sondeos y minas) Apoyado por los análisis petrográficos, mineralógicos y geoquímicos, por estudios estadísticos de los datos estructurales obtenidos en terreno.
Por medio del método geológico se logra un reconocimiento de un depósito mineral en lo que concierne su estructura, su petrografía y mineralogía y los procesos de formación del mismo
10. Clasificación de depósitos minerales: Nombre depósitos minerales por categoría (1 a 2, según N° de fila, continuación de la tabla en página siguiente):
Categoría | Sub-categoría 1 | Sub-categoría 2 | Ejemplos |
Ambiente geológico | Deposito mineral del _____ | Depósitos minerales | Nombre – ubicación – otros datos |
Ambiente magmático | Ambiente magmático principal | 1. Diamantes | Cr-Pt Ti |
2. Sulfuros Masivos | Fe Cu- Ni | ||
Ambiente pegmatitico | 1. Nematolítico | REE, Be, Li | |
2. Pegmatitas | Ta Cs, Rb | ||
Ambiente hidrotermal | 1. Pórfido | Cu-Mo, Cu-Au Cu,Au,Mo | |
2. Epitermal | Au-Ag | ||
Ambiente sedimentario | Ambiente sedimentario sensu stricto | 1. Sensu Stricto | Placeres |
Residual | 2. Acumulación Secundaria | SiO2 | |
Ambiente metamórfico | 1. Skarn | Granate. (Ca,Mn,Fe,Mg) |
11. Tema: método radiométrico. Diseñe usted un mapa conceptual que aborda y pone en relación los siguientes aspectos.
Fundamentos del método.
Sistemas isotrópicos comúnmente usados en Exploraciones Mineras.
Datos que se registran.
Aplicación en la búsqueda de rasgos geológicos con potencial económico.
Método Radiométrico
Aplicaciones
La presencia de sustancias radioactivas en la rocas puede ser utilizada en la búsqueda de yacimientos minerales de los elementos radioactivos como uranio, torio y potasio, además se usa para detectar minerales de interés económico asociados con dichos elementos.
La búsqueda de uranio ha sido el objetivo principal de la prospección radioactiva ya que el uranio es el combustible principal para la energía atómica. El torio a su vez es un combustible nuclear potencial, pero en la actualidad no hay demanda del mismo para esta finalidad.
El hecho que las distintas rocas contengan diferentes cantidades de elementos radioactivos permite que el método radioactivo se pueda usar en cartografía geológica.
Funcionamiento
Las mediciones radiométricas se pueden efectuar mediante prospección aérea o terrestre. En exploración aérea Geodatos utiliza un espectrómetro de rayos Gamma Radiations Solutions Inc. RS500, de 16 lts hacia abajo y 4 lts hacia arriba, con un muestreo de 1 lectura cada 1 segundo. En exploración terrestre Geodatos cuenta con un espectrómetro de mano Radiations Solutions Inc. RS-230 BGO. Este espectrómetro permite realizar mediciones confiables de Cuentas Totales, Torio, Potasio y Uranio, calculadas internamente a partir de espectros de rayos Gamma registrados a lo largo de un período mínimo de 30 segundos.
Resultados
La radiometría proporciona información sobre los contenidos superficiales de los isótopos radioactivos naturales del 40K, 235U, 238U y 232Th, suministrando una imagen del terreno de alta calidad y correlación con la cartografía geológica. Geodatos realiza la reducción y proceso de datos mediante el software OasisMontaj, los resultados son mapas con las concentraciones de Cuentas Totales, porcentaje de Potasio, ppm de Uranio y Torio.
1.9 Métodos geofísicos
1.9.1 Anomalía geofísica
Métodos indirectos, El término anomalía geofísica se refiere a una propiedad física de la tierra, que en un volumen definido difiere apreciadamente con respecto a su valor común o normal correspondiente a esta área. Diferencias mensurables entre las propiedades físicas del depósito mineral y las rocas encajantes.
Clasificación de los métodos
Pasivos: Magnético, Gravimetría, Radiométrico, Potencial espontaneo y métodos telúrico.
Activo: Sísmica por refracción y reflexión, Resistividad y Polarización inducida.
Método Geoquímica
Definición La prospección geoquímica de minerales incluye todos los métodos de exploración basándose en una medición sistemática de las propiedades químicas de un material naturalmente ocurriendo en la corteza.
Es un método indirecto de exploración.
Consiste en la determinación de la distribución y de la abundancia de ciertos elementos como los elementos indicadores y los elementos exploradores relacionados con un depósito mineral. Anomalía geoquímica Variación en la abundancia de un elemento en comparación a su abundancia normal en un volumen definido. Una anomalía geoquímica puede ser relacionada o no con un depósito mineral