2) Mapa conceptual (3 páginas) de la lectura “Granitic Complexes” (Págs. 137-169) del libro: THE FIELD DESCRIPTION OF IGENOUS ROCKS., Dougal Jerram., Nick Petford., 2011., John Wiley & Sons, Ltd., ISBN 978-0-470-02236-8 (pbk.)., 238 pp.
https://uceedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jebustillos_uce_edu_ec/EU6oJjW-TOpItPCVTbwZEHUBj4PmC_AbGzatKOaGtU8HXg?e=JzVln3
Son vetas compuestas de cuarzo y feldespato alcalino, con
moscovita que se forma en la última etapa de enfriamiento y
cristalización. Estas también se diferencian por el tamaño de
grano mientras uno puede tener un tamaño de grano otro
hasta metros.
Las pegmatitas también se pueden
mineralizar debido al
enriquecimiento en etapa tardía en
metales traza.
Ambos pueden ocurrir de forma aislada, pero se
encuentran más comúnmente como conjuntos
afines con márgenes definidos
las juntas de enfriamiento primarias a través de un
proceso de auto intrusión (hidrofracturamiento) del
magma refrigerante
Texturas Granitoides Distintivas
Una roca granítica que dentro de los cuerpos plutónicos es un punto
de mineralización, se conoce por su naturaleza porfídica que tiene un
alto porcentaje de fenocristales de gran tamaño euédricos, la
composición varia de tonalítica leucogranitico.
El Granito Gráfico
se refiere a una
textura entre
crecimientos que se
desarrolla en algunas
pegmatitas de
feldespato de
cuarzo-álcali.
Ampollas grises
claras alineadas, en
forma de varilla o
triangulares de
cuarzo están
encerrados dentro
de grandes cristales
de feldespato y
adquieren la
apariencia de
caracteres únicos.
El Granito Orbicular
contiene grandes
cuerpos ovoides
(orbículas),
generalmente hasta
varios centímetros de
diámetro, en los que
los componentes están
dispuestos en
concéntrico capas de
cuarzo leucocrático:
material rico en
feldespato que se
alterna con capas
máfico que consiste
principalmente en
hornblenda oscura y /
o biotita.
Cada orbículo
contiene un
núcleo,
comúnmente un
fragmento de
xenolito ígneo,
pero a veces
compuesto del
mismo material
granítico en el que
están incrustados
los orbes.
Esto puede haber sucedido
durante cristalización rítmica,
análoga a la responsable de la
laminación ígneo, con la
diferencia de que, en lugar de
resultar de cristal
sedimentando, las orbiculas
acrecieron los cristales
disponibles del magma antes
se produjo la consolidación de
material leucocrático en los
intersticios.
El Granito Rapakivi
contiene grandes
fenocristales de
feldespato alcalino, a
menudo de color rosa
salmón o de color carne,
cubierto por un borde (1–2
mm de espesor) de
feldespato plagioclasa
blanco. Estos fenocristales
complejos son
generalmente incrustados
en una masa de cuarzo,
feldespato, biotita y / o
anfíbol
Aureolas Metamórficas
las aureolas son mejores desarrolladas
alrededor de intrusiones granitoides
(granodiorita y granito) emplazadas a unos
pocos kilómetros de la superficie donde es
probable que haya un marcado contraste
entre la temperatura de la intrusión
(alrededor de 700-1000 °C) y las rocas del
campo (<200 °C).
Aureolas que reflejan el
metamorfismo en la
temperatura en un
rango 200–700.
son características hasta 2-3 km
de ancho alrededor de intrusiones
granitoides de 10 a 15 km de
diámetro, donde los márgenes se
hunden a 60-70 km debajo de la
superficie.
Las texturas y cambios
mineralógicos desarrollados
por metamorfismo de
contacto estos minerales
característicos proporcionan
una base para el mapeo y
estudiar las zonas de las
aureolas.
Resumen de las
características del campo
Estudios teóricos y de campo
recientes sugieren que los plutones
no son las masas gigantes y
amorfas que alguna vez se pensó,
sino que, en cambio, láminas
relativamente delgadas
compuestas por múltiples pulsos
de magma.
Estos materiales ricos en sílice de baja
densidad comprenden extensas extensiones
de tierras corteza media a superior y hasta
ahora parecen únicos en el sistema solar.
Al examinar plutones, es necesario:
1. Describir y determinar las proporciones
relativas de tipos de rocas presentes,
2. Examinar las relaciones de contacto para
determinar las relaciones de edad.
3. Estudiar la naturaleza y distribución de los
enclaves
Las actividades importantes en
el campo son:
1. Describa la naturaleza y orientación de cualquier foliación
ígnea plana e identifique tiempo de formación como
magmático (cristalización pre-completa) o post-magmatic
(tejido de plástico cristalino).
2. Mida cualquier tejido S-C y otros indicadores cinemáticos
y registre el corte sentido.
3. Busque estratificaciones y estructuras magmáticas
"exóticas", como tuberías, escaleras diques y
acumulaciones de megacristales (atascos de troncos) y
registrar su mineralogía, orientación y asociación
espacial.
4. Busque con atención los contactos internos. Registrar
caída y huelga de contactos, nota cambios en la litología.
5. Estudiar la naturaleza y distribución de los enclaves.
Adicionalmente:
1. Registre
cualquier textura
granitoide
distintiva: granito
gráfico, granito
orbicular y granito
rapakivi,
estructuras de
unión y estructuras
de mineralización
2. El tipo de
metamorfismo
de contacto en
las rocas del
campo que
rodean los
niveles altos de
los granitos.