Caracterización petrográfica y geoquímica del Stock Quebrada de Pácora
Figuras, tablas
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2026
- Institución:
- Universidad de Caldas
- Repositorio:
- Repositorio Institucional U. Caldas
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/26609
- Acceso en línea:
- https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/26609
- Palabra clave:
- 550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología
1. Ciencias Naturales
Stock Quebrada de Pácora
Pérmico
Tonalita
Granodiorita
Peraluminoso
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Cordillera Central
- Rights
- License
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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Quiceno Colorado, July Hernández González, Juan Sebastián Geología (Categoría C) |
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Caracterización petrográfica y geoquímica del Stock Quebrada de Pácora550 - Ciencias de la tierra::551 - Geología, hidrología, meteorología1. Ciencias NaturalesStock Quebrada de PácoraPérmicoTonalitaGranodioritaPeraluminosoAnatexisColisiónCordillera CentralFiguras, tablasEl Stock Quebrada de Pácora es un cuerpo plutónico Pérmico tardío (U-Pb en circón: 260.5 ± 4.7 Ma) aflorante en el flanco occidental de la Cordillera Central de Colombia (Pácora, Caldas), el cual se encuentra en contacto intrusivo en rocas metamórficas de alto grado. Está compuesto principalmente por tonalitas y granodioritas con anfíbol y/o biotita, con variación composicional desde monzodiorita hasta granito y afinidad calcoalcalina. Es un cuerpo principalmente masivo, con texturas indicativas de mezcla de magmas, como desequilibrio mineral (zonación y bordes de reacción en minerales máficos), reabsorción/corrosión de fases tempranas e intercrecimientos, y relaciones de sobrecrecimiento entre fases félsicas y máficas, rasgos que respaldan recarga, mezcla y asimilación durante la evolución magmática. Los valores de SiO2 (52.8-73.1 % en peso), Al2O3 (12.4-17.45 %), Fe2O3 (3.21-12 %) y álcalis total (3.6-5.92 %) sustentan esta clasificación. La geoquímica de elementos traza y REE indica control por fases accesorias y un enriquecimiento de LILE compatible con asimilación de protolitos feldespáticos, más que con cristalización fraccionada como proceso dominante. La integración petrográfica y geoquímica permite interpretar el Stock Quebrada de Pácora como un granitoide peraluminoso de dos micas, originado por anatexis de protolitos metasedimentarios (metapelitas-metagrauvacas) en corteza engrosada, bajo fusión parcial asistida por fluidos, con condiciones estimadas de ~5 kbar, ~10 % H2O y T > 700 °C. Su emplazamiento se interpreta en un ambiente colisional - post-colisional asociado a corteza engrosada en un régimen compresivo, coherente con un escenario de colisión a escala orogénica durante el Pérmico tardíoThe Quebrada de Pácora Stock is a Late Permian plutonic body (zircon U-Pb: 260.5 ± 4.7 Ma) exposed on the western flank of the Central Cordillera of Colombia (Pácora, Caldas), where it intrusively contacts high-grade metamorphic rocks. It is composed mainly of tonalites and granodiorites with amphibole and/or biotite, with a compositional range from monzodiorite to granite and a calc-alkaline affinity. The body is predominantly massive and displays textures indicative of magma mingling/mixing, including mineral disequilibrium (zoning and reaction rims in mafic minerals), resorption/corrosion of early phases, and intergrowths and overgrowth relationships between felsic and mafic phases, supporting recharge, mixing, and assimilation during magmatic evolution. SiO2 (52.8-73.1 wt.%), Al2O3 (12.4-17.45 wt.%), Fe2O3 (3.21-12 wt.%), and total alkalis (3.6-5.92 wt.%) are consistent with this classification. Trace-element and REE geochemistry indicate control by accessory phases and LILE enrichment compatible with assimilation of feldspathic protoliths, rather than fractional crystallization as the dominant process. The integrated petrographic and geochemical dataset allows interpretation of the Quebrada de Pácora Stock as a peraluminous, two-mica granitoid generated by anatexis of metasedimentary protoliths (metapelites–metagreywackes) within thickened crust, via fluidassisted partial melting under estimated conditions of ~5 kbar, ~10 wt.% H2O, and T > 700 °C. Emplacement is interpreted in a collisional to post-collisional tectonic setting associated with thickened crust under a compressional regime, consistent with orogen-scale collision during the Late Permian.Introducción -- Objetivos -- Marco geológico -- Marco teórico -- Magmatismo en límites convergentes (subducción) -- Mecanismos y temporalidad de ascenso del magma -- Flujo poroso de magma -- Flujo diapírico -- Ascenso por fracturas -- Tiempo de ascenso del magma -- Mecanismos de evolución en los magmas -- Contaminación cortical (asimilación magmática) -- Mezcla de magmas -- Estructuras de flujo -- Enclaves magmáticos -- Desequilibrio físico-químico en los cristales -- Cristalización fraccionada -- Geoquímica de sistemas magmáticos en orógenos por subducción -- Geoquímica de arcos continentales (CO vs CC) -- Geoquímica de arcos de islas (CO vs CO) -- Rocas por fusión parcial de la corteza -- Metodología -- Fase preliminar -- Fase de campo -- Análisis petrográfico -- Geoquímica de roca total -- Resultados -- Geología de campo -- Descripción macroscópica -- Tonalita en contacto con milonita -- Cuarzodiorita -- Descripción petrográfica -- Tonalita -- Granodiorita -- Gabro hornbléndico -- Protomilonita de cuarzo-plagioclasa-biotita -- Geoquímica -- Óxidos mayores -- Elementos traza -- Discusión -- Evolución magmática -- Discriminación tectónica y condiciones de emplazamiento -- Escenario tectónico -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Anexos -- Anexo 1 -- Anexo 2PregradoLa metodología desarrollada en el presente estudio se compone de cuatro fases principales, incluyendo una etapa preliminar de compilación bibliográfica, una etapa de campo, análisis petrográfico y geoquímica de roca total. Fase preliminar: incluye la revisión de la información bibliográfica y del estado del arte relacionado con el Stock Quebrada de Pácora, su contexto tectónico y geológico regional. Se realizó análisis de sensores remotos (imágenes de satélite) y posteriormente, se recopiló información cartográfica, en particular los mapas geológicos correspondientes a las hojas 167 Sonsón y Salamina (González, 1978), para la realización de un plan de trabajo en la etapa de campo. Fase de Campo: El trabajo de campo se llevó a cabo en el municipio de Pácora (Caldas), específicamente en la vereda Miraflórez y sectores aledaños. Las actividades estuvieron orientadas al control cartográfico y a la caracterización litológica del Stock Quebrada de Pácora. Para ello, en cada estación de muestreo se registraron coordenadas geográficas con el fin de garantizar un control espacial preciso. En cada punto se realizó además un registro fotográfico sistemático, acompañado de esquemas de campo, descripciones litológicas e interpretaciones de las unidades aflorantes. Cuando fue pertinente, se efectuó la medición de estructuras primarias y secundarias. En total se documentaron nueve estaciones de campo, las cuales constituyen la base para la interpretación geológica posterior. Con base en el muestreo obtenido durante la etapa de campo, se preparó una sección delgada por cada muestra de los afloramientos descritos. Las descripciones petrográficas fueron efectuadas en el Laboratorio de Mineralogía Óptica y Petrográfica del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Caldas, empleando un microscopio óptico de luz transmitida E200. En cada sección delgada se describió de manera sistemática el grado de cristalinidad, las relaciones espaciales y texturales entre los minerales, así como el tamaño y morfología cristalina, siguiendo los parámetros y criterios de clasificación recomendados por Le Maitre et al. (2002). La determinación modal se llevó a cabo mediante un conteo puntual de aproximadamente 560 puntos por muestra, utilizando una malla digital de 25 × 25 mm generada con el software ImageJ. El procedimiento de conteo se realizó de forma simultánea sobre la imagen procesada y la observación directa al microscopio, con el fin de asegurar precisión en la identificación mineralógica, y coherencia entre ambos registros. Las abreviaturas usadas para los minerales se tomaron de Whitney & Evans (2010) en donde: Amp: anfíbol; Ap: apatito; Bt: biotita; Cb: carbonato; Chl: clorita; Opx: ortopiroxeno; Czo: clinoziosita; Ep: epidota; Msc: moscovita; Or: ortosa; Pl: plagioclasa Qz: cuarzo; Sau: saussurita; Ser: sericita; Srp: serpentina; Ttn: titanita; Zo: zoisita; Zrn: circón. Geoquímica de roca total Se seleccionaron seis muestras para realizar geoquímica de roca total en el laboratorio ALS Global Colombia, donde los valores de elementos traza fueron pbtenidos mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry – ICP-MS), y los valores de oxidos mayores se obtuvieron mediante Espectroscopía de Emisión Atómica con Plasma Acoplado Inductivamente (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy – ICP-AES) (códigos de laboratorios MEMS81 y ME-ICP06). Las preparaciones de las muestras consisten en un secado con horno a temperaturas entre 100 y 120°C, para eliminar la humedad sin alterar los volátiles; posteriormente la muestra se tritura y pulveriza para obtener un tamaño menor a 75 µm y se divide en un riffle rotatorio para obtener una muestra representativa entre 0.2 y 1 g, que finalmente es procesada químicamente con borato de litio.Geólogo(a)Petrología ígnea y geoquímicaUniversidad de CaldasFacultad de Ciencias Exactas y NaturalesManizales, Caldas, ColombiaGeologíaQuiceno Colorado, JulyHernández González, Juan SebastiánGeología (Categoría C)Echeverry Vanegas, Camilo2026-02-09T21:59:11Z2027-02-272026-02-09T21:59:11Z2026-02-06Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis139 páginasapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfapplication/pdfhttps://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/26609Universidad de CaldasRepositorio Institucional Universidad de Caldasrepositorio.ucaldas.edu.cospaBarbarin, B. 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