A self-organizing map (SOM) approach has been used to provide an integrated spatial analysis and classification of airborne geophysical data collected over the Brazilian Amazon. Magnetic and gamma ray spectrometric data were used to extract geophysical signatures related to the spatial distribution of rock types and to produce a geologic map over the prospective Anapu-Tuerê region. Particular emphasis was given to discriminating and identifying rock types, and the processes related to gold mineralization, which are known to occur in the Anapu-Tuerê region. SOM was able to identify and map distinctive geophysical signatures related to the various geologic units identified on the published geologic map. Furthermore, SOM was able to identify and enhance very subtle signatures derived jointly from the magnetic and gamma ray spectrometric data that could be related to geologic processes present in the area. These results demonstrate the effectiveness of using SOM as a tool for geophysical data analysis and for semiautomated mapping in regions such as the Amazon.
Resumo O depósito de ouro São Jorge, de idade paleoproterozóica, está situado na Província Aurífera do Tapajós, Cráton Amazônico. Ele está hospedado em um anfibólio-biotita-monzogranito constituído por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, anfibólio, biotita, titanita e opacos. Quatro associações minerais foram reconhecidas no depósito. A associação 1, formada durante o estágio magmático, é caracterizada pela presença de anfibólio e andesina-oligoclásio. A associação 2 mostra substituição total do anfibólio e intensa saussuritização do plagioclásio primário; o epidoto é uma fase marcante e a biotita é parcialmente cloritizada. As associações 3 e 4 estão relacionadas aos processos hidrotermais que geraram a mineralização de sulfeto e ouro. A assembléia 3 é dominada por clorita e plagioclásio albítico, com quantidade subordinada de mica branca e, por vezes, biotita. A associação 4 é dominada por mica branca, pirita e carbonatos sendo o resultado de uma alteração fílica com carbonatação associada. O geotermômetro da clorita sugere temperaturas de 300±40 °C para as associações 3 e 4. O geobarômetro do Al na hornblenda indica pressões em torno de 1 kbar para a cristalização dos granitos mineralizados. Condições oxidantes, acima do tampão NNO, prevaleceram durante a gênese dos depósitos. As associações hidrotermais de São Jorge diferem daquelas descritas nos garimpos Joel e Davi e não são dominadas por epidoto, como sugerido em outras áreas da Província Tapajós. Um modelo pórfiro ou intrusion-related são melhor adaptados para o depósito São Jorge. Este último tem similaridades com o depósito Serrinha da Província Juruena e Batalha, na Província Tapajós, e fortes analogias com o sistema hidrotermal Volta Grande no sul do Brasil.
Granite Complex is a syntectonic alkaline (A-type) massif located to the east of the Carajas range, southeastern of the Amazonian Craton. Pb-Pb evaporation zircon analysis yielded an age of 2763 ± 7 Ma to its emplacement.The petrogenetic model considering the partial melting of dehydrated crustal sources (ende rbites) is favoured by the Sm-Nd model ages (TDM) (2.97 G a to 3.19 Ga) and the negative [ Ndl') values (--0.38 to -2.06). The low initial l1 SrFSr ratios could suggestthe partial meltingof Rb-depleted granuliticrocks. Theshorttime interval between the Estrela Granite Complex and the mafic-ultramafic (LuangaComplex)and Planaho and Plaque granites showsthat a widespread magmatic event took place at 2.76 b.y. ago in the northern partof the Carajas Metalogcnic Province as well as permit to date the age of an important event of shortening. The following sequence of events is proposed: a)development oft he former crust (-3.2 Ga to 3.0); b) development of the gneissic basement (2.97 Ga to 2.81 Ga); c) distensive regime. Carajas basin formation and mctavolcano-sedimetary deposition (between 2.81Ga and 2.76 Oa); d) syntectonic granite emplacement and high-tempcrature/lowpressure metamorphism during weak protracted shortenning (2.76 to 2.74 Ga).
Resumo Ao longo da rodovia Transamazônica, entre as localidades de Novo Repartimento e Belo Monte (Favânia) afloram monzogranitos, granodioritos, tonalitos, sienogranitos e quartzo dioritos. Estas rochas têm foliação penetrativa na escala regional, cuja trajetória tem direção N60°W a WNW-ESE e mergulhos normalmente altos. Na escala mesoscópica são descritos bandamentos magmáticos rítmicos subverticais e subhorizontais, os quais refletem fluxo ligado à ascensão e preenchimento de câmaras magmáticas. Estas superfícies evoluem para foliação secundária de alta temperatura e para zonas miloníticas. Na escala microscópica nota-se a transição dos estágios de mais alta temperatura para as foliações de temperaturas menores. O achatamento de encraves máficos, a presença de veios aplíticos precoces deformados e tardios menos deformados, a presença de orientações preferenciais em rochas pouco deformadas indicam regimes de deformação progressiva e temperaturas decrescentes. Os simplectitos formados pela corrosão de cristais de biotita e anfibólio são feições indicadoras de que granitos se coloram concomitantemente a esforços compressivos, inicialmente com fortes componentes de achatamento coaxial. Os veios sinplutônicos de aplitos teriam se colocado em níveis crustais relativamente rasos e teriam sido formados por segregação controlada por esforços. Nas rochas fortemente recristalizadas os baixos ângulos de caimento das lineações sugerem um caráter transcorrente para a deformação. Porfiroclastos do tipo sigma em milonitos indicam movimentos sinistrais e o deslocamento de veios por bandas de deformação evidencia movimento destral. As estruturas destas rochas permitem compará-las aos granitos sintectônicos de arcos magmáticos associados a colagens de terrenos. A idade de 2076 ± 6 Ma obtida pelo método de evaporação de Pb em zircão marca a fase final de granitogênese do ciclo Transamazônico na parte sul da Província Maroni-Itacaiúnas.
The anorogenic oxidized A-type Redenção granite, of Paleoproterozoic age, is located in the Amazonian Craton to the south of the Serra dos Carajás, in Brazil. The granitic pluton is comprised essentially of monzogranites disposed in near-concentric zones. Except for clinopyroxene-bearing monzogranites generated by accumulation of mafic minerals, the least-evolved facies is a coarse biotite-hornblende monzogranite that evolved by fractional crystallization to the dominant facies, a coarse (hornblende)-biotite monzogranite. The central portion of the pluton consists of leucogranites, which were probably derived from an independent magma. Seriate and porphyritic biotite monzogranite varieties cross-cut the coarse (hornblende)-biotite monzogranite, forming annular structures. The porphyritic monzogranites are at least in part generated by mingling between the magmas of the coarse biotite monzogranite and leucogranites. The mixing of magmas is probably more common in granitic plutons than generally admitted. The different varieties of the Redenção pluton are ferroan alkali-calcic A-type granites [FeO t /(FeO t + MgO) values of 0.83 to 0.94; K 2 O/Na 2 O 1 to 2]. The oxidized character of the Redenção pluton is revealed by the ubiquitous occurrence of magnetite and titanite, and relatively lower FeO t /(FeO t + MgO) values and higher magnetic susceptibility compared to those observed in typical reduced A-type granites.
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