Petrografia, Litogeoquímica e Geocronologia das Rochas Granulíticas da Região de Três Braços, Município de Jaguaquara – Bahia

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Santos, Leila Tatiane Lopes
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFBA
Texto Completo: http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/21552
Resumo: A área de estudo encontra-se no centro sul da Bahia, inserida no Cráton do São Francisco, em terrenos arqueanos e paleoproterozoicos do Bloco Jequié. A mesma está localizada próximo a região de Jaguaquara e é denominada de Três Braços. Neste contexto foi realizado mapeamento em uma poligonal de 75km2 em escala 1:10.000, onde foram identificados e delimitados sete litotipos, denominados de: granulito charnoenderbítico (GCE), granulito enderbítico (GE), granulito monzocharnockítico-porfiroblástico (MCHP), quartzito impuro (QI), granulito monzocharnockitíco (MCH4), granulito monzocharnockitíco (MCH2) e gabronorito (GN). A classificação destas rochas se deu através de observações em campo, estudo petrográfico, geoquímico e geocronológico. Essas observações de campo permitiram verificar que todas estas rochas, com exceção do gabronorito encontram-se deformadas, com foliação paralela a foliação regional. Essa deformação ocorreu durante o paleoproterozoico, que foi acompanhada por um metamorfismo regional de fácies granulito. A mineralogia dos granulitos charnoenderbíticos (GCE e GE) e charnockíticos (MCHP, MCH4 e MCH2) de um modo geral é marcada pela grande proporção de quartzo, plagioclásio e mesopertita, sendo que os primeiros têm uma maior proporção de plagioclásio em relação à segunda tipologia. Essas rochas são acrescidas em menores proporções de piroxênios, anfibólios, biotitas e minerais opacos, embora o GCE apresente ainda granada na sua assembléia mineralógica. O QI é saturado em quartzo, enquanto o GN apresenta uma alta concentração de plagioclásio e piroxênios. Através da litogeoquímica foi possível constatar que as rochas ácidas e intermediarias foram originadas da cristalização fracionada de magmas cálcio-alcalinos e toleíticos, enquanto a básica foi originada de magma toleítico. Essa última tem teores de MgO variando de 6,56% a 15,3%. A idade destas rochas foi determinada através do método U-Pb SHRIMP realizado em cristais de zircão. Com isso foi possível aferir que a cristalização do gabronorito ocorreu há cerca de 2045.5±5.3Ma após o pico da deformação em ambiente granulítico. Por sua vez a cristalização do granulito monzocharnockitíco (MCH2) ocorreu em 2041.7±5.1Ma durante o metamorfismo paleoproterozoico, enquanto que o QI, MCHP e o GCE se cristalizaram respectivamente em 2651.5±4,9Ma, 2680.7±8,1Ma e 2950-3300Ma antes do metamorfismo paleoproterozoico.
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In this context, it was accomplished a mapping of a polygonal of 75km2 in a 1:10.000 scale, in which were identified and defined seven types of rocks called: charnoenderbitic granulite (GCE), enderbitic granulite (GE), monzocharnockitic-porphyroblastic granulite (MCHP), impure quartzite (IQ), monzocharnockitic granulite (MCH4), monzocharnockitic granulite (MCH2) and gabbronorites (GN). These rocks’ classification occurred through field observations and a petrographic, geochemical and geochronological study. These field observations enable to confirm that all these rocks, except gabronorite, were deformed by parallel foliation to regional foliation. This deformation occurred during the Paleoproterozoic, accompanied by regional metamorphism of granulite facies. The mineralogy of charnoenderbitic granulocytes (GCE and GE) and charnockitic (MCHP, MCH4 and MCH2) is, in general, marked by the large proportion of quartz, plagioclase and mesoperthite, whereas the former typology presents a higher proportion of plagioclase in relation to the second one. These rocks also contain, in smaller proportions, pyroxene, amphibole, biotite and opaque minerals, although the GCE still present garnet in their mineralogical assemblage. IQ is saturated in quartz, while GN presents a high concentration of plagioclase and pyroxene. Through Lithogeochemistry, it was established that the acidic and intermediate rocks were derived from the fractional crystallization of tholeiitic and calc-alkaline magmas, while the Basic was derived from tholeiitic magma. This latter contains MgO ranging from 6.56% to 15.3%. These rocks’ age was determined by U-Pb SHRIMP method performed on zircons. Based on this, then, it was possible to assess that gabronorito’s crystallization occurred about 2045.5 ± 5.3Ma after the strain peak in granulite environment. On the other hand, the monzocharnockitic granulite (MCH2) crystallization occurred at 2041.7 ± 5.1Ma during the paleoproterozoic metamorphism, while IQ, MCHP and GCE crystallized respectively in 2651.5 ± 4.9 Ma, 2680.7 ± 8.1 Ma and 2950 - 3300Ma, before the paleoproterozoic metamorphism.Petrologia, Metalogênese e Exploração MineralLitogeoquímicaGeocronologiaPetrografiaJaguaquaraPetrografia, Litogeoquímica e Geocronologia das Rochas Granulíticas da Região de Três Braços, Município de Jaguaquara – Bahiainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisInstituto de GeociênciasGeologiaPGGEOLOGIABrasilinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFBAinstname:Universidade Federal da Bahia (UFBA)instacron:UFBAORIGINALDissertacao_Leila_Tatiane.pdfDissertacao_Leila_Tatiane.pdfapplication/pdf15248417https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/21552/1/Dissertacao_Leila_Tatiane.pdffd2836435feb75d7b5313c21c3f5b135MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1345https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/21552/2/license.txtff6eaa8b858ea317fded99f125f5fcd0MD52TEXTDissertacao_Leila_Tatiane.pdf.txtDissertacao_Leila_Tatiane.pdf.txtExtracted texttext/plain244486https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/21552/3/Dissertacao_Leila_Tatiane.pdf.txt14bde09ad059ea0ee1d8f4acfddcf76aMD53ri/215522022-03-10 14:08:47.273oai:repositorio.ufba.br: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Repositório InstitucionalPUBhttp://192.188.11.11:8080/oai/requestopendoar:19322022-03-10T17:08:47Repositório Institucional da UFBA - Universidade Federal da Bahia (UFBA)false
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