Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Jalowitzki, Tiago Luís Reis | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Eduardo Novais | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T15:14:54Z | - |
dc.date.available | 2020-12-21T15:14:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-21 | - |
dc.date.submitted | 2020-07-31 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Eduardo Novais. O manto litosférico subcontinental metassomatizado abaixo de Coyhaique, Patagônia Chlena: a geoquímica de rocha total, química mineral e isótopos de gases nobres e Sr-Nd. 2020. 162 f., il. Dissertação (Mestrado em Geologia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/39762 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Geociências, Programa de Pós-Graduação em Geologia, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Xenólitos mantélicos são comumente hospedados por lavas alcalinas na região de retro-arco
patagônico. Os espinélio-lherzolitos de Coyhaique, região de Aysén, Chile (~46°S), estão entre
as amostras mais próximas (~320 km) a Fossa do Chile e, portanto, sua composição geoquímica
e isotópica podem registrar heterogeneidades do manto litosférico subcontinental (SCLM)
causadas pela interação de componentes oriundos da zona de subducção atual e pretéritas.
Neste trabalho apresentamos novos e detalhados dados de elementos maiores e traço de
minerais (olivina, ortopiroxênio, clinopiroxênio e espinélio) e de rocha total juntamente com dados
isotópicos de gases nobres (He, Ne, Ar) e de Sr-Nd de 16 espinélio-lherzolitos anidros. O
processo de fusão parcial é evidenciado em rocha total e em minerais por correlações negativas
de elementos basálticos (e.g., CaO, Al2O3, TiO2 e Na2O) vs. MgO. Todos os minerais silicáticos
possuem padrão depletado de elementos terras raras leves (ETRL) com relação aos ETR-
pesados (ETRP) (La/YbN <1), exceto por clinopiroxênios de quatro amostras (clinopiroxênio Tipo-
2; La/YbN = 1,35–3,48). Além disso, ETRP de rocha total e clinopiroxênios registram variados
graus de fusão parcial (2–15% e 1-9%, respectivamente). Razões de Sr-Nd de rocha total e
clinopiroxênios (87Sr/86Sr = 0,702347–0,703198; 143Nd/144Nd = 0,512940–0,513632; Nd = 5,89–
19,39) atestam o caráter depletado dos lherzolitos de Coyhaique. Dados geoquímicos sugerem
metassomatismo críptico evidenciado por: 1) padrões enriquecidos de ETRL em rocha total e em
clinopiroxênios do Tipo-2; 2) assinatura de elementos traço típica de arco caracterizada por
pronunciadas anomalias negativas de elementos de alto potencial iônico (HFSE; Nb, Ta e Ti)
somado ao enriquecimento de elementos litófilos de grande raio iônico (LILE) e de elementos
calcófilos com relação a HFSE e ETRP em rocha total; 3) correlações positivas de Pb e U vs. La,
e correlações negativas de Nb/Nb* e Ti/Ti* vs. La em clinopiroxênios; e 4) anomalias positivas
de Li observadas em todos os silicatos. As diferenças entre as composições geoquímicas
observadas entre rocha total e os minerais constituintes indicam enriquecimento seletivo da
rocha total devido a componentes intergranulares ricos em LILE e ETRL. As razões radiogênicas
de 3He/4He observadas nos lherzolitos de Coyhaique representam a primeira ocorrência para o
SCLM patagônico (0,20–2,52 RA). A maioria das razões isotópicas de Ne analisadas não diferem
da composição do ar, com exceção de algumas amostras que evidenciam um componente
nucleogênico caracterizado pelo excesso de 21Ne (21Ne/22Ne = 0,0286–0,0308). As razões de
40Ar/36Ar (325–551) evidenciam forte contribuição de um componente atmosférico. Com base nos
novos dados geoquímicos e isotópicos dos espinélio-lherzolitos de Coyhaique, identificamos um
SCLM heterogêneo gerado a partir de variados e baixos graus de fusão parcial
subsequentemente metassomatizado em decorrência da reciclagem de materiais derivados da
subducção (melts e/ou fluidos provenientes de sedimentos e crosta oceânica subductados) no
campo de estabilidade do espinélio (1,06–1,90 GPa e 886–1150 °C). | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | O manto litosférico subcontinental metassomatizado abaixo de Coyhaique, Patagônia Chlena : a geoquímica de rocha total, química mineral e isótopos de gases nobres e Sr-Nd | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gases nobres - reciclagem | pt_BR |
dc.subject.keyword | Zona de subducção andina | pt_BR |
dc.subject.keyword | Manto litosférico subcontinental | pt_BR |
dc.subject.keyword | Rochas - análise | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.contributor.advisorco | Gervasoni, Fernanda | - |
dc.description.abstract1 | Mantle xenoliths are commonly hosted by alkali lavas in the Patagonian back-arc region. The
spinel-lherzolites from Coyhaique, Aysén Region, Chile (~46°S), are among the closest mantle
samples (~320 km) to the Chile Trench and, therefore, their geochemical and isotopic
compositions may record subcontinental lithospheric mantle (SCLM) heterogeneities caused by
slab-derived components from current and/or ancient subduction zones. We present new detailed
mineral (olivine, orthopyroxene, clinopyroxene and spinel) and whole-rock major and trace
element analyses that are discussed together with noble gas (He, Ne, Ar) and Sr-Nd isotopic
ratios from 16 selected anhydrous spinel-lherzolites. The xenoliths have experienced partial
melting as evidenced by whole-rock and mineral negative correlations of basaltic elements (e.g.,
CaO, Al2O3, TiO2 and Na2O) vs. MgO. All silicate minerals show low light-rare earth element
(LREE) over heavy-REE ratios (La/YbN <1), except four clinopyroxene samples that show some
LREE enrichment (Type-2 clinopyroxene; La/YbN = 1.35–3.48). Additionally, whole-rock and
clinopyroxenes HREE compositions record variables degrees of partial melting (2–15% and 1-
9%, respectively). Whole-rock and clinopyroxene Sr-Nd (87Sr/86Sr = 0.702347–0.703198;
143Nd/144Nd = 0.512940–0.513632; Nd = 5.89–19.39) data support the depleted character of
Coyhaique lherzolite xenoliths. Our geochemical data suggest cryptic metasomatism that is
evidenced by: 1) enriched LREE patterns in whole-rock and type-2 clinopyroxenes; 2) typical arc
trace element signature characterized by pronounced negative anomalies of high field strength
elements (HFSE; Nb, Ta and Ti) coupled with enrichment of large ion lithophile elements (LILE)
and chalcophile elements in whole-rock samples; and 3) positive correlations of Pb and U vs. La,
and negative correlations of Nb/Nb* and Ti/Ti* vs. La in clinopyroxene; and 4) Li positive
anomalies observed in all silicates. The differences between whole-rock and mineral chemical
compositions indicate a selective enrichment of the whole-rock samples due to LILE- and LREE-
rich grain-boundary components. The 3He/4He ratios reported here are the first strongly
radiogenic noble gas data for the Patagonian subcontinental lithospheric mantle (0.20–2.52 RA).
Most measured Ne isotopic ratios are undistinguishable from air composition with few samples
showing a nucleogenic component (21Ne/22Ne = 0.0286–0.0308). All 40Ar/36Ar ratios (325–551)
were extensively affected by an atmospheric component. Based on the new geochemical and
isotopic data of the Coyhaique spinel-lherzolite xenoliths, we identified a heterogeneous
subcontinental lithospheric mantle affected by low but variable degrees of partial melting and
subsequent enrichment by melts or fluids from recycled subduction-related materials (sediments
and oceanic crust) in the spinel stability field (1.06–1.90 GPa and 886–1150 °C). | pt_BR |
dc.contributor.email | enrmesmo@gmail.com | pt_BR |
dc.description.unidade | Instituto de Geociências (IG) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Geologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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