Estudio termodinámico de la variabilidad composicional y litológica del magmatismo plutónico de arcos continentales a causa de la cristalización fraccionada
En el modelo actual de magmatismo plutónico, sedimentos del prisma de acreción son subducidos y se mezclan con los basaltos de la corteza oceánica en proporciones variables en el canal de mélange. En cierto punto, estas mezclas, bien porque son menos densas que la cuña mantélica o bien porque comien...
- Autores:
-
Zaraza Díaz, Hasbleidy
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/55126
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/55126
- Palabra clave:
- Cristalización fraccionada
Magmatismo plutónico
Arcos continentales
Geociencias
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En el modelo actual de magmatismo plutónico, sedimentos del prisma de acreción son subducidos y se mezclan con los basaltos de la corteza oceánica en proporciones variables en el canal de mélange. En cierto punto, estas mezclas, bien porque son menos densas que la cuña mantélica o bien porque comienza a fundir y el fundido es menos denso, comienzan a ascender a través de la cuña mantélica en forma de diapiros translitosféricos, hasta llegar a la base de la corteza continental. A partir de aquí, fundidos de estos diapiros relaminados se segregan y ascienden a través de la corteza continental, emplazándose y formando los batolitos cordilleranos como el de Ibagué o el de Antioquia. Dentro del diapiro relaminado, o dentro de estas cámaras magmáticas, el fundido puede sufrir cristalización fraccionada, causando la variabilidad composicional y litológica observada. Esta variabilidad por cristalización fraccionada puede ser analizada utilizando modelos termodinámicos, en donde dada una composición inicial y unas condiciones P-T, se determina qué fases son estables, en qué cantidades y con qué composiciones, y cómo cambian esas fases, cantidades y composiciones con el cambio de P-T. A partir de un fundido inicial de composición basáltica de ambiente de retroarco (Gale et al. 2013) se modelo mediante el software termodinámico Perple_X (Conolly, 2009), la cristalización fraccionada, obteniendo a su vez la variabilidad composicional y litológica generada por este proceso de diferenciación magmática. Dada la composición inicial del fundido y las condiciones de P-T, se determinó las fases estables, cantidades y composiciones, y como cambian esas fases, cantidades y composiciones durante el cambio de P-T. Para ello, se modelo también la fusión parcial de esta roca basáltica ligeramente modificada hasta una temperatura de 1000°C, el fundido generado se extrajo de su residuo para modelar su evolución durante su ascenso desde la base de la corteza continental, a 1.0GPa(Silva, 2020). |
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En cierto punto, estas mezclas, bien porque son menos densas que la cuña mantélica o bien porque comienza a fundir y el fundido es menos denso, comienzan a ascender a través de la cuña mantélica en forma de diapiros translitosféricos, hasta llegar a la base de la corteza continental. A partir de aquí, fundidos de estos diapiros relaminados se segregan y ascienden a través de la corteza continental, emplazándose y formando los batolitos cordilleranos como el de Ibagué o el de Antioquia. Dentro del diapiro relaminado, o dentro de estas cámaras magmáticas, el fundido puede sufrir cristalización fraccionada, causando la variabilidad composicional y litológica observada. Esta variabilidad por cristalización fraccionada puede ser analizada utilizando modelos termodinámicos, en donde dada una composición inicial y unas condiciones P-T, se determina qué fases son estables, en qué cantidades y con qué composiciones, y cómo cambian esas fases, cantidades y composiciones con el cambio de P-T. A partir de un fundido inicial de composición basáltica de ambiente de retroarco (Gale et al. 2013) se modelo mediante el software termodinámico Perple_X (Conolly, 2009), la cristalización fraccionada, obteniendo a su vez la variabilidad composicional y litológica generada por este proceso de diferenciación magmática. Dada la composición inicial del fundido y las condiciones de P-T, se determinó las fases estables, cantidades y composiciones, y como cambian esas fases, cantidades y composiciones durante el cambio de P-T. Para ello, se modelo también la fusión parcial de esta roca basáltica ligeramente modificada hasta una temperatura de 1000°C, el fundido generado se extrajo de su residuo para modelar su evolución durante su ascenso desde la base de la corteza continental, a 1.0GPa(Silva, 2020).In the current model, accretion prism sediments are subducted and mixed with the basalts of the oceanic crust in varying proportions in the mélange channel. At a certain point, these mixtures, either because they are less dense than the mantle wedge, or because they begin to melt and the melt is less dense, begin to rise through the mantle wedge in the form of translitospheric diapiri, until they reach the base of the continental crust. From here, fused from these re-laminated diapirs segregate and rise through the continental crust, emplacing and forming Andean batholiths such as that of Ibagué or Antioquia. Within the re-rolled diapir, or within these magmatic chambers, the melt may undergo fractional crystallization, causing the observed lithological and compositional variability. This variability by fractional crystallization can be analyzed using thermodynamic models, where given an initial composition and some PT conditions, it is determined which phases are stable, in what quantities and with what compositions, and how those phases, quantities and compositions change with the change. by PT. Starting from an initial melt of basaltic composition in a retro-arc environment (Gale et al. 2013), the fractional crystallization was modeled using the thermodynamic software Perple_X (Conolly, 2009), obtaining in turn the compositional and lithological variability generated by this process of magmatic differentiation. Given the initial composition of the melt and the P-T conditions, the stable phases, amounts and compositions were determined, and how those phases, amounts and compositions change during the change of P-T. For this, the partial fusion of this slightly modified basalt rock was also modeled up to a temperature of 1000 ° C, the melt generated was extracted from its residue to model its evolution during its ascent from the base of the continental crust, at 1.0 GPa (Silva, 2020).GeocientíficoPregrado35 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesGeocienciasFacultad de CienciasDepartamento de GeocienciasEstudio termodinámico de la variabilidad composicional y litológica del magmatismo plutónico de arcos continentales a causa de la cristalización fraccionadaTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPCristalización fraccionadaMagmatismo plutónicoArcos continentalesGeociencias201520845Publicationhttps://scholar.google.es/citations?user=gYgnH7QAAAAJvirtual::1120-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001439204virtual::1120-168838014-e95b-41af-819e-1a5e692f3a9bvirtual::1120-168838014-e95b-41af-819e-1a5e692f3a9bvirtual::1120-1TEXT26317.pdf.txt26317.pdf.txtExtracted texttext/plain51513https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/ede24b1a-7783-4d1e-9b90-2a198d4454c3/downloadb5baf0b6dd72c3a81b6c5feecf842af8MD52ORIGINAL26317.pdfapplication/pdf828688https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/3ad35b7a-dc41-4c88-9857-7c920c46e14f/download29103bb9a442327fb72e938f18199c02MD51THUMBNAIL26317.pdf.jpg26317.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7948https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/ef79321d-c648-463d-8eb7-d49c91bef851/download78d5408f7d7a8792d0171790fed9d08bMD531992/55126oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/551262024-03-13 11:53:17.554http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/open.accesshttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.co |