Basamento ígneo-metamórfico de la Sierra de Ancasti, Catamarca. II. Revisión y síntesis de datos geoquímicos y geocronológicos
- Autores
- Sardi, Fernando Guillermo; Cisterna, Clara Eugenia; Iriarte, Matías Ernesto; Santillan, Maria Lourdes; Baez, Miguel; Acosta Nagle, Ana Eugenia; Fuentes, Tomás Gregorio; Machuca Arias, Pablo Emmanuel; Marangone, Silvana Elizabeth
- Año de publicación
- 2024
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- artículo
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- El basamento ígneo-metamórfico de la sierra de Ancasti se compone de metamorfitas de diferentes grados de metamorfismo regional y de cuerpos plutónicos, mayormente de composición litológica granítica dispersos a lo largo de la sierra. En estas rocas del basamento se reconocen edades del ciclo Pampeano (Neoproterozoico-Cámbrico medio), Famatiniano (Ordovícico inferior-medio) y Achaliano-Gondwánico temprano (Devónico medio-Carbonífero inferior). El protolito de las rocas metamórficas es esencialmente una secuencia psamítica y pelítica de origen marino depositados durante el ciclo Pampeano. La composición geoquímica de las rocas metapsamitas ricas en SiO2 y metapelitas enriquecidas en Al2O3y K2O se vincula claramente a la predominancia de sus principales fases minerales, siendo mayormente más cuarzosas en las primeras y ricas en minerales filosilicáticos en las segundas. A su vez, el material original de las metapsamitas habría consistido en grauvacas y subgrauvacas, mientras que el de las metapelitas, se trataría de lutitas. Los cuerpos graníticos son en general calco-alcalinos, ricos en K, y de carácter ferroso y también magnesianos. Son granitos peraluminosos en su mayoría y muy pocos metaaluminosos. Relaciones geoquímicas entre elementos trazas, características texturales y datos isotópicos indican orígenes supracorticales del magma para gran parte de los granitos Famatinianos y Achalianos-Gondwánicos tempranos. Los cuerpos Famatinianos tienen afinidad con granitos tipo-S y tipo-I desarrollados en un marco tectónico de arco magmático ubicado más al oeste de la sierra. Los granitos Achalianos-Gondwánicos tempranos son de carácter post-orogénicos generados en un régimen distensivo de intraplaca. Estos son más félsicos y más evolucionados geoquímicamente que los Famatinianos. A diferencia de éstos, los plutones Achalianos-Gondwánicos tempranos tienen afinidad con granitos tipo-A con una relación (Ga/Al)*10000 > 2,6. La geotermometría con metodología de temperatura de saturación en circón indican las mayores temperaturas de cristalización para los granitos Famatinianos en el orden de los 900 y 1100 °C, en menor temperatura (950-750°C) se registraron para los granitos Achalianos-Gondwánicos tempranos, mientras diques intragraníticos del granito Ordovícico Villismán registró, de acuerdo a esta metodología, las menores temperaturas de alrededor de 706 °C.
The igneous-metamorphic basement of the Sierra de Ancasti is composed of metamorphites and plutonic bodies. The first ones have different regional metamorphism grades and the second ones mostly have granitic lithological composition and they are scattered throughout the mountain-range. In these basement rocks, ages of the Pampean (Neoproterozoic-Middle Cambrian), Famatinian (Lower-Middle Ordovician) and Achalian-Early Gondwanan (Middle Devonian-Lower Carboniferous) geological cycles are recognized. The protolith of the metamorphic rocks is essentially a psamitic and pelitic sequence of marine origin deposited during the Pampean cycle. The geochemical composition of the metapsamite rocks rich in SiO2 and metapelites enriched in Al2 O3 and K2 O is clearly related to the predominance of their main mineral phases, being mostly quartz-bearing in the former and rich in phyllosilicate minerals in the latter. In turn, the original material of the metapsamites would have consisted of greywackes and subgrawackes, while that of the metapelites would have been shales. Granite bodies are generally calc-alkaline, rich in K, and of a ferrous, and also magnesium, character. They are mostly peraluminous granites and very few metaluminous. Geochemical relationships between trace elements, textural features, and isotopic data indicate supracrustal magma origins for much of the Famatinian and Achalian-Early Gondwanan granites. The Famatinian bodies have an affinity with S-type and I-type granites developed in a tectonic framework of magmatic arc located further west of the mountain-range. Achalian-Early Gondwanan granites are post-orogenic generated in an intraplate distensive regime. These are more felsic and more geochemically evolved than the Famatinian ones. Unlike these, the Achalian-Early Gondwanan plutons have an affinity for A-type granites with a ratio (Ga/Al)*10000 > 2.6. Geothermometry with zircon saturation temperature methodology indicates the highest crystallization temperatures for Famatinian granites in the order of 900 and 1100 °C, a lower temperature (950-750 °C) was recorded for Achalian-Early Gondwanan granites, while intragranitic dikes of the Ordovician Villismán granite registered, according to this methodology, the lowest temperatures of around 706 °C.
Fil: Sardi, Fernando Guillermo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; Argentina
Fil: Cisterna, Clara Eugenia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo; Argentina
Fil: Iriarte, Matías Ernesto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; Argentina
Fil: Santillan, Maria Lourdes. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; Argentina
Fil: Baez, Miguel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; Argentina
Fil: Acosta Nagle, Ana Eugenia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; Argentina
Fil: Fuentes, Tomás Gregorio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Investigaciones Geológicas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Centro de Investigaciones Geológicas; Argentina
Fil: Machuca Arias, Pablo Emmanuel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; Argentina
Fil: Marangone, Silvana Elizabeth. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; Argentina - Materia
-
ORÓGENO PAMPEANO
ORÓGENO FAMATINIANO
ORÓGENO ACHALIANO
BASAMENTO CRISTALINO
SIERRA DE ANCASTI - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
- Repositorio
.jpg)
- Institución
- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
- OAI Identificador
- oai:ri.conicet.gov.ar:11336/281138
Ver los metadatos del registro completo
| id |
CONICETDig_798934e36c5677390d7939f16482784a |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:ri.conicet.gov.ar:11336/281138 |
| network_acronym_str |
CONICETDig |
| repository_id_str |
3498 |
| network_name_str |
CONICET Digital (CONICET) |
| spelling |
Basamento ígneo-metamórfico de la Sierra de Ancasti, Catamarca. II. Revisión y síntesis de datos geoquímicos y geocronológicosIgneous-metamorphic basement of the Sierra de Ancasti, Catamarca: II.Ooverview and summary of geochemical and geochronological dataSardi, Fernando GuillermoCisterna, Clara EugeniaIriarte, Matías ErnestoSantillan, Maria LourdesBaez, MiguelAcosta Nagle, Ana EugeniaFuentes, Tomás GregorioMachuca Arias, Pablo EmmanuelMarangone, Silvana ElizabethORÓGENO PAMPEANOORÓGENO FAMATINIANOORÓGENO ACHALIANOBASAMENTO CRISTALINOSIERRA DE ANCASTIhttps://purl.org/becyt/ford/1.5https://purl.org/becyt/ford/1El basamento ígneo-metamórfico de la sierra de Ancasti se compone de metamorfitas de diferentes grados de metamorfismo regional y de cuerpos plutónicos, mayormente de composición litológica granítica dispersos a lo largo de la sierra. En estas rocas del basamento se reconocen edades del ciclo Pampeano (Neoproterozoico-Cámbrico medio), Famatiniano (Ordovícico inferior-medio) y Achaliano-Gondwánico temprano (Devónico medio-Carbonífero inferior). El protolito de las rocas metamórficas es esencialmente una secuencia psamítica y pelítica de origen marino depositados durante el ciclo Pampeano. La composición geoquímica de las rocas metapsamitas ricas en SiO2 y metapelitas enriquecidas en Al2O3y K2O se vincula claramente a la predominancia de sus principales fases minerales, siendo mayormente más cuarzosas en las primeras y ricas en minerales filosilicáticos en las segundas. A su vez, el material original de las metapsamitas habría consistido en grauvacas y subgrauvacas, mientras que el de las metapelitas, se trataría de lutitas. Los cuerpos graníticos son en general calco-alcalinos, ricos en K, y de carácter ferroso y también magnesianos. Son granitos peraluminosos en su mayoría y muy pocos metaaluminosos. Relaciones geoquímicas entre elementos trazas, características texturales y datos isotópicos indican orígenes supracorticales del magma para gran parte de los granitos Famatinianos y Achalianos-Gondwánicos tempranos. Los cuerpos Famatinianos tienen afinidad con granitos tipo-S y tipo-I desarrollados en un marco tectónico de arco magmático ubicado más al oeste de la sierra. Los granitos Achalianos-Gondwánicos tempranos son de carácter post-orogénicos generados en un régimen distensivo de intraplaca. Estos son más félsicos y más evolucionados geoquímicamente que los Famatinianos. A diferencia de éstos, los plutones Achalianos-Gondwánicos tempranos tienen afinidad con granitos tipo-A con una relación (Ga/Al)*10000 > 2,6. La geotermometría con metodología de temperatura de saturación en circón indican las mayores temperaturas de cristalización para los granitos Famatinianos en el orden de los 900 y 1100 °C, en menor temperatura (950-750°C) se registraron para los granitos Achalianos-Gondwánicos tempranos, mientras diques intragraníticos del granito Ordovícico Villismán registró, de acuerdo a esta metodología, las menores temperaturas de alrededor de 706 °C.The igneous-metamorphic basement of the Sierra de Ancasti is composed of metamorphites and plutonic bodies. The first ones have different regional metamorphism grades and the second ones mostly have granitic lithological composition and they are scattered throughout the mountain-range. In these basement rocks, ages of the Pampean (Neoproterozoic-Middle Cambrian), Famatinian (Lower-Middle Ordovician) and Achalian-Early Gondwanan (Middle Devonian-Lower Carboniferous) geological cycles are recognized. The protolith of the metamorphic rocks is essentially a psamitic and pelitic sequence of marine origin deposited during the Pampean cycle. The geochemical composition of the metapsamite rocks rich in SiO2 and metapelites enriched in Al2 O3 and K2 O is clearly related to the predominance of their main mineral phases, being mostly quartz-bearing in the former and rich in phyllosilicate minerals in the latter. In turn, the original material of the metapsamites would have consisted of greywackes and subgrawackes, while that of the metapelites would have been shales. Granite bodies are generally calc-alkaline, rich in K, and of a ferrous, and also magnesium, character. They are mostly peraluminous granites and very few metaluminous. Geochemical relationships between trace elements, textural features, and isotopic data indicate supracrustal magma origins for much of the Famatinian and Achalian-Early Gondwanan granites. The Famatinian bodies have an affinity with S-type and I-type granites developed in a tectonic framework of magmatic arc located further west of the mountain-range. Achalian-Early Gondwanan granites are post-orogenic generated in an intraplate distensive regime. These are more felsic and more geochemically evolved than the Famatinian ones. Unlike these, the Achalian-Early Gondwanan plutons have an affinity for A-type granites with a ratio (Ga/Al)*10000 > 2.6. Geothermometry with zircon saturation temperature methodology indicates the highest crystallization temperatures for Famatinian granites in the order of 900 and 1100 °C, a lower temperature (950-750 °C) was recorded for Achalian-Early Gondwanan granites, while intragranitic dikes of the Ordovician Villismán granite registered, according to this methodology, the lowest temperatures of around 706 °C.Fil: Sardi, Fernando Guillermo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; ArgentinaFil: Cisterna, Clara Eugenia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo; ArgentinaFil: Iriarte, Matías Ernesto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; ArgentinaFil: Santillan, Maria Lourdes. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; ArgentinaFil: Baez, Miguel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; ArgentinaFil: Acosta Nagle, Ana Eugenia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; ArgentinaFil: Fuentes, Tomás Gregorio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Investigaciones Geológicas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Centro de Investigaciones Geológicas; ArgentinaFil: Machuca Arias, Pablo Emmanuel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; ArgentinaFil: Marangone, Silvana Elizabeth. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; ArgentinaConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto Superior de Correlación Geológica2024-08info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdfapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/11336/281138Sardi, Fernando Guillermo; Cisterna, Clara Eugenia; Iriarte, Matías Ernesto; Santillan, Maria Lourdes; Baez, Miguel; et al.; Basamento ígneo-metamórfico de la Sierra de Ancasti, Catamarca. II. Revisión y síntesis de datos geoquímicos y geocronológicos; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto Superior de Correlación Geológica; Serie Correlacion Geologica; 40; 1; 8-2024; 36-541666-9479CONICET DigitalCONICETspainfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.insugeo.org.ar/scg/ver-articulo.php?id=549info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.5281/zenodo.13742958info:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/reponame:CONICET Digital (CONICET)instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas2026-02-26T10:29:53Zoai:ri.conicet.gov.ar:11336/281138instacron:CONICETInstitucionalhttp://ri.conicet.gov.ar/Organismo científico-tecnológicoNo correspondehttp://ri.conicet.gov.ar/oai/requestdasensio@conicet.gov.ar; lcarlino@conicet.gov.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:34982026-02-26 10:29:54.169CONICET Digital (CONICET) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicasfalse |
| dc.title.none.fl_str_mv |
Basamento ígneo-metamórfico de la Sierra de Ancasti, Catamarca. II. Revisión y síntesis de datos geoquímicos y geocronológicos Igneous-metamorphic basement of the Sierra de Ancasti, Catamarca: II.Ooverview and summary of geochemical and geochronological data |
| title |
Basamento ígneo-metamórfico de la Sierra de Ancasti, Catamarca. II. Revisión y síntesis de datos geoquímicos y geocronológicos |
| spellingShingle |
Basamento ígneo-metamórfico de la Sierra de Ancasti, Catamarca. II. Revisión y síntesis de datos geoquímicos y geocronológicos Sardi, Fernando Guillermo ORÓGENO PAMPEANO ORÓGENO FAMATINIANO ORÓGENO ACHALIANO BASAMENTO CRISTALINO SIERRA DE ANCASTI |
| title_short |
Basamento ígneo-metamórfico de la Sierra de Ancasti, Catamarca. II. Revisión y síntesis de datos geoquímicos y geocronológicos |
| title_full |
Basamento ígneo-metamórfico de la Sierra de Ancasti, Catamarca. II. Revisión y síntesis de datos geoquímicos y geocronológicos |
| title_fullStr |
Basamento ígneo-metamórfico de la Sierra de Ancasti, Catamarca. II. Revisión y síntesis de datos geoquímicos y geocronológicos |
| title_full_unstemmed |
Basamento ígneo-metamórfico de la Sierra de Ancasti, Catamarca. II. Revisión y síntesis de datos geoquímicos y geocronológicos |
| title_sort |
Basamento ígneo-metamórfico de la Sierra de Ancasti, Catamarca. II. Revisión y síntesis de datos geoquímicos y geocronológicos |
| dc.creator.none.fl_str_mv |
Sardi, Fernando Guillermo Cisterna, Clara Eugenia Iriarte, Matías Ernesto Santillan, Maria Lourdes Baez, Miguel Acosta Nagle, Ana Eugenia Fuentes, Tomás Gregorio Machuca Arias, Pablo Emmanuel Marangone, Silvana Elizabeth |
| author |
Sardi, Fernando Guillermo |
| author_facet |
Sardi, Fernando Guillermo Cisterna, Clara Eugenia Iriarte, Matías Ernesto Santillan, Maria Lourdes Baez, Miguel Acosta Nagle, Ana Eugenia Fuentes, Tomás Gregorio Machuca Arias, Pablo Emmanuel Marangone, Silvana Elizabeth |
| author_role |
author |
| author2 |
Cisterna, Clara Eugenia Iriarte, Matías Ernesto Santillan, Maria Lourdes Baez, Miguel Acosta Nagle, Ana Eugenia Fuentes, Tomás Gregorio Machuca Arias, Pablo Emmanuel Marangone, Silvana Elizabeth |
| author2_role |
author author author author author author author author |
| dc.subject.none.fl_str_mv |
ORÓGENO PAMPEANO ORÓGENO FAMATINIANO ORÓGENO ACHALIANO BASAMENTO CRISTALINO SIERRA DE ANCASTI |
| topic |
ORÓGENO PAMPEANO ORÓGENO FAMATINIANO ORÓGENO ACHALIANO BASAMENTO CRISTALINO SIERRA DE ANCASTI |
| purl_subject.fl_str_mv |
https://purl.org/becyt/ford/1.5 https://purl.org/becyt/ford/1 |
| dc.description.none.fl_txt_mv |
El basamento ígneo-metamórfico de la sierra de Ancasti se compone de metamorfitas de diferentes grados de metamorfismo regional y de cuerpos plutónicos, mayormente de composición litológica granítica dispersos a lo largo de la sierra. En estas rocas del basamento se reconocen edades del ciclo Pampeano (Neoproterozoico-Cámbrico medio), Famatiniano (Ordovícico inferior-medio) y Achaliano-Gondwánico temprano (Devónico medio-Carbonífero inferior). El protolito de las rocas metamórficas es esencialmente una secuencia psamítica y pelítica de origen marino depositados durante el ciclo Pampeano. La composición geoquímica de las rocas metapsamitas ricas en SiO2 y metapelitas enriquecidas en Al2O3y K2O se vincula claramente a la predominancia de sus principales fases minerales, siendo mayormente más cuarzosas en las primeras y ricas en minerales filosilicáticos en las segundas. A su vez, el material original de las metapsamitas habría consistido en grauvacas y subgrauvacas, mientras que el de las metapelitas, se trataría de lutitas. Los cuerpos graníticos son en general calco-alcalinos, ricos en K, y de carácter ferroso y también magnesianos. Son granitos peraluminosos en su mayoría y muy pocos metaaluminosos. Relaciones geoquímicas entre elementos trazas, características texturales y datos isotópicos indican orígenes supracorticales del magma para gran parte de los granitos Famatinianos y Achalianos-Gondwánicos tempranos. Los cuerpos Famatinianos tienen afinidad con granitos tipo-S y tipo-I desarrollados en un marco tectónico de arco magmático ubicado más al oeste de la sierra. Los granitos Achalianos-Gondwánicos tempranos son de carácter post-orogénicos generados en un régimen distensivo de intraplaca. Estos son más félsicos y más evolucionados geoquímicamente que los Famatinianos. A diferencia de éstos, los plutones Achalianos-Gondwánicos tempranos tienen afinidad con granitos tipo-A con una relación (Ga/Al)*10000 > 2,6. La geotermometría con metodología de temperatura de saturación en circón indican las mayores temperaturas de cristalización para los granitos Famatinianos en el orden de los 900 y 1100 °C, en menor temperatura (950-750°C) se registraron para los granitos Achalianos-Gondwánicos tempranos, mientras diques intragraníticos del granito Ordovícico Villismán registró, de acuerdo a esta metodología, las menores temperaturas de alrededor de 706 °C. The igneous-metamorphic basement of the Sierra de Ancasti is composed of metamorphites and plutonic bodies. The first ones have different regional metamorphism grades and the second ones mostly have granitic lithological composition and they are scattered throughout the mountain-range. In these basement rocks, ages of the Pampean (Neoproterozoic-Middle Cambrian), Famatinian (Lower-Middle Ordovician) and Achalian-Early Gondwanan (Middle Devonian-Lower Carboniferous) geological cycles are recognized. The protolith of the metamorphic rocks is essentially a psamitic and pelitic sequence of marine origin deposited during the Pampean cycle. The geochemical composition of the metapsamite rocks rich in SiO2 and metapelites enriched in Al2 O3 and K2 O is clearly related to the predominance of their main mineral phases, being mostly quartz-bearing in the former and rich in phyllosilicate minerals in the latter. In turn, the original material of the metapsamites would have consisted of greywackes and subgrawackes, while that of the metapelites would have been shales. Granite bodies are generally calc-alkaline, rich in K, and of a ferrous, and also magnesium, character. They are mostly peraluminous granites and very few metaluminous. Geochemical relationships between trace elements, textural features, and isotopic data indicate supracrustal magma origins for much of the Famatinian and Achalian-Early Gondwanan granites. The Famatinian bodies have an affinity with S-type and I-type granites developed in a tectonic framework of magmatic arc located further west of the mountain-range. Achalian-Early Gondwanan granites are post-orogenic generated in an intraplate distensive regime. These are more felsic and more geochemically evolved than the Famatinian ones. Unlike these, the Achalian-Early Gondwanan plutons have an affinity for A-type granites with a ratio (Ga/Al)*10000 > 2.6. Geothermometry with zircon saturation temperature methodology indicates the highest crystallization temperatures for Famatinian granites in the order of 900 and 1100 °C, a lower temperature (950-750 °C) was recorded for Achalian-Early Gondwanan granites, while intragranitic dikes of the Ordovician Villismán granite registered, according to this methodology, the lowest temperatures of around 706 °C. Fil: Sardi, Fernando Guillermo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; Argentina Fil: Cisterna, Clara Eugenia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo; Argentina Fil: Iriarte, Matías Ernesto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; Argentina Fil: Santillan, Maria Lourdes. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; Argentina Fil: Baez, Miguel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; Argentina Fil: Acosta Nagle, Ana Eugenia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; Argentina Fil: Fuentes, Tomás Gregorio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Centro de Investigaciones Geológicas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Centro de Investigaciones Geológicas; Argentina Fil: Machuca Arias, Pablo Emmanuel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; Argentina Fil: Marangone, Silvana Elizabeth. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto Superior de Correlación Geológica. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Departamento de Geología. Cátedra Geología Estructural. Instituto Superior de Correlación Geológica; Argentina |
| description |
El basamento ígneo-metamórfico de la sierra de Ancasti se compone de metamorfitas de diferentes grados de metamorfismo regional y de cuerpos plutónicos, mayormente de composición litológica granítica dispersos a lo largo de la sierra. En estas rocas del basamento se reconocen edades del ciclo Pampeano (Neoproterozoico-Cámbrico medio), Famatiniano (Ordovícico inferior-medio) y Achaliano-Gondwánico temprano (Devónico medio-Carbonífero inferior). El protolito de las rocas metamórficas es esencialmente una secuencia psamítica y pelítica de origen marino depositados durante el ciclo Pampeano. La composición geoquímica de las rocas metapsamitas ricas en SiO2 y metapelitas enriquecidas en Al2O3y K2O se vincula claramente a la predominancia de sus principales fases minerales, siendo mayormente más cuarzosas en las primeras y ricas en minerales filosilicáticos en las segundas. A su vez, el material original de las metapsamitas habría consistido en grauvacas y subgrauvacas, mientras que el de las metapelitas, se trataría de lutitas. Los cuerpos graníticos son en general calco-alcalinos, ricos en K, y de carácter ferroso y también magnesianos. Son granitos peraluminosos en su mayoría y muy pocos metaaluminosos. Relaciones geoquímicas entre elementos trazas, características texturales y datos isotópicos indican orígenes supracorticales del magma para gran parte de los granitos Famatinianos y Achalianos-Gondwánicos tempranos. Los cuerpos Famatinianos tienen afinidad con granitos tipo-S y tipo-I desarrollados en un marco tectónico de arco magmático ubicado más al oeste de la sierra. Los granitos Achalianos-Gondwánicos tempranos son de carácter post-orogénicos generados en un régimen distensivo de intraplaca. Estos son más félsicos y más evolucionados geoquímicamente que los Famatinianos. A diferencia de éstos, los plutones Achalianos-Gondwánicos tempranos tienen afinidad con granitos tipo-A con una relación (Ga/Al)*10000 > 2,6. La geotermometría con metodología de temperatura de saturación en circón indican las mayores temperaturas de cristalización para los granitos Famatinianos en el orden de los 900 y 1100 °C, en menor temperatura (950-750°C) se registraron para los granitos Achalianos-Gondwánicos tempranos, mientras diques intragraníticos del granito Ordovícico Villismán registró, de acuerdo a esta metodología, las menores temperaturas de alrededor de 706 °C. |
| publishDate |
2024 |
| dc.date.none.fl_str_mv |
2024-08 |
| dc.type.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 info:ar-repo/semantics/articulo |
| format |
article |
| status_str |
publishedVersion |
| dc.identifier.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/11336/281138 Sardi, Fernando Guillermo; Cisterna, Clara Eugenia; Iriarte, Matías Ernesto; Santillan, Maria Lourdes; Baez, Miguel; et al.; Basamento ígneo-metamórfico de la Sierra de Ancasti, Catamarca. II. Revisión y síntesis de datos geoquímicos y geocronológicos; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto Superior de Correlación Geológica; Serie Correlacion Geologica; 40; 1; 8-2024; 36-54 1666-9479 CONICET Digital CONICET |
| url |
http://hdl.handle.net/11336/281138 |
| identifier_str_mv |
Sardi, Fernando Guillermo; Cisterna, Clara Eugenia; Iriarte, Matías Ernesto; Santillan, Maria Lourdes; Baez, Miguel; et al.; Basamento ígneo-metamórfico de la Sierra de Ancasti, Catamarca. II. Revisión y síntesis de datos geoquímicos y geocronológicos; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto Superior de Correlación Geológica; Serie Correlacion Geologica; 40; 1; 8-2024; 36-54 1666-9479 CONICET Digital CONICET |
| dc.language.none.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.insugeo.org.ar/scg/ver-articulo.php?id=549 info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.5281/zenodo.13742958 |
| dc.rights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| rights_invalid_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
| dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf application/pdf |
| dc.publisher.none.fl_str_mv |
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto Superior de Correlación Geológica |
| publisher.none.fl_str_mv |
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto Superior de Correlación Geológica |
| dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:CONICET Digital (CONICET) instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas |
| reponame_str |
CONICET Digital (CONICET) |
| collection |
CONICET Digital (CONICET) |
| instname_str |
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas |
| repository.name.fl_str_mv |
CONICET Digital (CONICET) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas |
| repository.mail.fl_str_mv |
dasensio@conicet.gov.ar; lcarlino@conicet.gov.ar |
| _version_ |
1858306011970928640 |
| score |
12.665996 |