Este documento ofrece una inmersión profunda en el mundo de las brechas, rocas fascinantes compuestas por fragmentos rotos unidos por una matriz de grano fino. Se exploran las diversas clasificaciones de las brechas, tanto descriptivas como genéticas, y se examinan a detalle los diferentes tipos según su origen: sedimentario, de impacto, tectónico, ígneo e hidrotermal. Se analizan ejemplos concretos de cada tipo, incluyendo su importancia económica y la presencia de mineralización.
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Contenido:
- Introducción a las Brechas:
- Definición de una brecha y sus componentes principales: fragmentos y matriz.
- Importancia de las brechas en la geología y la exploración minera.
- Clasificaciones de las Brechas:
- Sistemas de clasificación descriptiva: milled-matrix, vein-breccia, heterolithic, monolithic, etc.
- Sistemas de clasificación genética: intrusion, explosion, collapse, phreatic, etc.
- Reconocimiento de la confusión que puede surgir al clasificar las brechas.
- Tipos de Brechas según su Origen:
- Brechas Sedimentarias:
- Formación por colapso en paisajes kársticos.
- Ejemplos: depósitos coluviales en Cerro Rico, Potosí, Bolivia.
- Importancia en la formación de depósitos minerales tipo Mississippi Valley (MVT) y Carlin-type.
- Depósitos de uranio en brechas de colapso en Arizona.
- Brechas de Impacto:
- Formación por el impacto de asteroides o cometas.
- Diagnóstico de eventos de impacto y presencia en cráteres de impacto.
- Ejemplo: Estructura de impacto de Sudbury (Canadá) con mineralización de níquel.
- Brechas Tectónicas/de Falla:
- Formación por el movimiento de fallas.
- Rocas fragmentadas en la zona de contacto entre dos bloques de falla.
- Brechas Ígneas:
- Volcánicas:
- Piroclásticas: formadas por erupciones explosivas de lava y rocas.
- De flujos: formadas por autobrecciación de lavas viscosas.
- Autoclásticas: formadas en conductos volcánicos y domos.
- Intrusivas:
- Formadas por múltiples intrusiones de magma.
- Presencia en intrusiones graníticas y subvolcánicas.
- Ejemplos: stocks de pórfidos, granitos y tubos de kimberlita.
- Volcánicas:
- Brechas Hidrotermales:
- Formación por actividad sísmica o volcánica a niveles corticales someros.
- Proceso de formación: creación de vacío, implosión de roca, mezcla de roca, vapor y agua.
- Precipitación rápida de minerales de mena debido a cambios químicos en los fluidos.
- Ejemplos: El Indio, Chile (vetas) y TSUMEB, Namibia.
- Presencia en una variedad de yacimientos minerales.
- Brechas Sedimentarias:
- Factores Descriptivos de las Brechas:
- Ambiente de formación.
- Forma general y geometría.
- Dimensiones.
- Relación con la roca huésped.
- Características de los fragmentos (clastos).
- Características de la matriz.
- Alteración y mineralización presente.
- Conexión con la superficie y manifestaciones.
- La Matriz de las Brechas:
- Tipos de matriz: rock flour, intrusiva, volcánica, hidrotermal.
- Texturas de fluidización en brechas heterolíticas.
- Brechas con matriz soportada (matrix-supported) vs. clastos soportados (clast-supported).
- Los Fragmentos (Clastos):
- Clastos heterolíticos vs. monolíticos.
- Forma de los clastos: angular, sub-angular, redondeado, etc.
- Distribución del tamaño y clasificación de los clastos.
- Tipos de clastos: mineralizados, alterados, exóticos.
- Ejemplos de clastos alterados y mineralizados.
- Eventos Múltiples de Brechización:
- Posibilidad de múltiples eventos de formación de brechas.
- Importancia de determinar la cronología de los eventos.
- Formación de Brechas por Presión de Volátiles:
- Formación de UST’s (Unidirectional Solidification Textures) por concentración de volátiles.
- Liberación de sobrepresión por fracturación hidráulica y formación de vetas.
- Falla catastrófica de la roca y formación de brechas.
- Evolución de una brecha tipo diatrema: ejemplos de Ukinrek Maar, Alaska y Montana Tunnels.
- Ejemplo de la mina de diamantes de kimberlita Orapa, Botswana.
- Evolución de la brecha de Kidston: desde texturas de solidificación unidireccional hasta mineralización.
- Ejemplo de la mina de arcilla Wheal Remfry, Cornwall, UK: brecha de turmalina y vetas de cuarzo-turmalina.
- Evaluación Crítica y Observación vs. Modelos:
- Importancia de la observación detallada para entender la formación de brechas.
- Evitar distracciones por modelos preconcebidos.
- El Futuro de la Investigación de Brechas:
- Necesidad de continuar la investigación para comprender mejor las brechas.
- Complejidad de la terminología y necesidad de un lenguaje preciso.
Autor y Fecha de Publicación
Dr. Kevin B. Heather, The Rock Doctor Ltda. 29 de abril de 2019.
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