Estudio termodinámico de la asimilación de rocas metagrauváquicas por magmas granodioríticos en arcos continentales
Los mecanismos que se han propuesto para explicar la variación litológica en arcos magmáticos continentales se dividen principalmente en procesos relacionados con la fuente y procesos de evolución magmática en el sistema de reservorios que, a su vez, puede ocurrir como sistema cerrado (Cristalizació...
- Autores:
-
Acosta Castro, Andrés Felipe
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/66448
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/66448
- Palabra clave:
- Arcos continentales
Asimilación
Estabilidad de fases
Geociencias
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Los mecanismos que se han propuesto para explicar la variación litológica en arcos magmáticos continentales se dividen principalmente en procesos relacionados con la fuente y procesos de evolución magmática en el sistema de reservorios que, a su vez, puede ocurrir como sistema cerrado (Cristalización Fraccionada), como sistema abierto (Mezcla de Magmas, Asimilación Cortical), o una combinación de ambos. La interacción pared-roca es un tipo de proceso externo que puede contribuir, al menos marginalmente, a una pequeña cantidad de variación en algunos granitos, sobre todo en sus márgenes. En este trabajo fueron modelados dos mecanismos de asimilación cortical utilizando el software Perple_X: el primero involucra un magma granodiorítico que asimila roca encajante metagrauváquica y el segundo considera que el magma granodiorítico funde la pared de la encajante, produciendo una asimilación entre dicho fundido resultante y el magma granodiorítico. |
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La interacción pared-roca es un tipo de proceso externo que puede contribuir, al menos marginalmente, a una pequeña cantidad de variación en algunos granitos, sobre todo en sus márgenes. En este trabajo fueron modelados dos mecanismos de asimilación cortical utilizando el software Perple_X: el primero involucra un magma granodiorítico que asimila roca encajante metagrauváquica y el segundo considera que el magma granodiorítico funde la pared de la encajante, produciendo una asimilación entre dicho fundido resultante y el magma granodiorítico.GeocientíficoPregrado16 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesGeocienciasFacultad de CienciasDepartamento de GeocienciasEstudio termodinámico de la asimilación de rocas metagrauváquicas por magmas granodioríticos en arcos continentalesTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPArcos continentalesAsimilaciónEstabilidad de fasesGeocienciasBallhaus, C., Berry, R.F., Green, D.H. (1991). 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Earth and Planetary Science Letters 53, 189-202.Díaz-Alvarado, J., Castro, A., Fernández, C., Moreno-Ventas, I. (2011). Assessing bulk assimilation in cordierite-bearing granitoids from the Central System Batholith, Spain; experimental, geochemical and geochronological constraints. Journal of Petrology, 52(2), 223-256.Diener, J. F. A., Powell, R. (2010). Influence of ferric iron on the stability of mineral assemblages. Journal of Metamorphic Geology, 28(6), 599-613.Fuhrman, M.L., Lindsley, D.H. (1988). Ternary-feldspar modeling and thermometry. American Mineralogist, 73, 201-215.Garcia-Arias, M., Stevens, G. (2017). Phase equilibrium modelling of granite magma petrogenesis: A. An evaluation of the magma compositions produced by crystal entrainment in the source. Lithos, 277, 131-153.Glazner, A.F. (2007). Thermal limitations on incorporation of wall rock into magma. Geology 35 (4), 319.Glazner, A.F., Mills, R.D. (2011). Chemical and thermodynamic evidence bearing on how magmas become contaminated. In: Molina, J.F., Scarrow, J.H., Bea, F., Montero, P. (Eds.), Seventh Hutton Symposium on Granites and Related Rocks. University of Granada, Àvila, Spain, p. 60.Holland, T. J. B., Powell, R. (2011). An improved and extended internally consistent thermodynamic dataset for phases of petrological interest, involving a new equation of state for solids. Journal of Metamorphic Geology 29, 333-383.Holland, T.J.B., Green, E.C.R., Powell, R. (2018). Melting of Peridotites through to Granites: A Simple Thermodynamic Model in the System KNCFMASHTOCr. Journal of Petrology 59, 881-900.Kress, V.C., Carmichael, I.S.E. (1991) The Compressibility of silicate liquids contatining Fe2O3 and the effect of composition, temperature, oxygen fugacity and pressure on their redox states. Contrib. Mineral. Petrol. 108, 82-92.Le Maitre, R.W. (1976). The chemical variability of some common igneous rocks. Journal of Petrology 17, 589-598Lee, C.-T.A., Morton, D.M., Kistler, R.W., Baird, A.K. (2007). Petrology and tectonics of Phanerozoic continent formation: from island arcs to accretion and continental arc magmatism. Earth and Planetary Science Letters 263, 370-387.Meade, F. C., Troll, V. R., Ellam, R. M., Freda, C., Font, L., Donaldson, C. H., & Klonowska, I. (2014). Bimodal magmatism produced by progressively inhibited crustal assimilation. Nature communications, 5(1), 4199.Pankhurst, R.J., Riley, T.R., Fanning, C.M., Kelley, S.P. (2000). Episodic silicic volcanism in Patagonia and the Antarctic Peninsula: chronology of magmatism associated with the break-up of Gondwana. Journal of Petrology 41, 605-625.Parada, M.A., Nyström, J.O., Levi, B. (1999). Multiple sources for the Coastal Batholith of central Chile 31e348S/: geochemical and SreNd isotopic evidence and tectonic implications. Lithos 46, 504-521.Richards, J. P. (2015). The oxidation state, and sulfur and Cu contents of arc magmas: implications for metallogeny. Lithos, 233, 27-45.Vielzeuf, D., Montel, J. M. (1994). Partial melting of metagreywackes. Part I. Fluid-absent experiments and phase relationships. Contributions to Mineralogy and Petrology, 117(4), 375-393.White, R.W., Powell, R., Holland, T.J.B., Worley, B.A. (2000). The effect of TiO2 and Fe2O3 on metapelitic assemblages at greenschist and amphibolite facies conditions: mineral equilibria calculations in the system K2O-FeO-MgO-Al2O3-SiO2-H2O-TiO2-Fe2O3. Journal of Metamorphic Geology 18, 497-512.White, R.W., Powell, R., Holland, T.J.B., Johnson, T.E., Green, E.C.R. (2014). New mineral activity-composition relations for thermodynamic calculations in metapelitic systems. Journal of Metamorphic Geology 32, 261-286201415038PublicationTEXTAcosta_Andres_PG.pdf.txtAcosta_Andres_PG.pdf.txtExtracted texttext/plain27555https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/95020283-57ef-4265-9401-9f4a9f0f2ba0/download86757f0c14665daf742a07a970a3056aMD54LFN firmado Formato_AndresAcosta (002).pdf.txtLFN firmado Formato_AndresAcosta (002).pdf.txtExtracted texttext/plain1161https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/8caef4b7-13ff-45d9-942c-2c9ca2e8dc15/download08b106dfeb12472e88207a069e15ba30MD56THUMBNAILAcosta_Andres_PG.pdf.jpgAcosta_Andres_PG.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5011https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/690173e2-ebaa-47dc-8a76-7c0d42e50af6/downloadb8e984bcd48411ae18f4f1eb64146906MD55LFN firmado Formato_AndresAcosta (002).pdf.jpgLFN firmado Formato_AndresAcosta (002).pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg15810https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/747de071-2957-4340-be43-b845facf99a7/downloada062e3cac9818cb4fb1ac38fabb858c1MD57ORIGINALAcosta_Andres_PG.pdfAcosta_Andres_PG.pdfapplication/pdf1487179https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/15ed24ee-7695-4cdf-a39a-0a8a8c001273/download7640bc9694af574c3eee88167db98c34MD52LFN firmado Formato_AndresAcosta (002).pdfLFN firmado Formato_AndresAcosta (002).pdfHIDEapplication/pdf238901https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/b06e9249-c34e-4532-abe8-8922311a40b0/download9e638143ce35ce17a6772a8aab8993f2MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81810https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/3d7ad071-292b-4607-9bf4-94e4ae38d7db/download5aa5c691a1ffe97abd12c2966efcb8d6MD511992/66448oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/664482023-10-10 18:48:48.976https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdfopen.accesshttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.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 |