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106
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS O METABASITO DE PIRAPORA DO BOM JESUS, SP. Maria de Lourdes Lazzari Orientador: Prof. Dr. José Moacyr Vianna Coutinho DISSERTAÇAO DE MESTRADO COMISSÃO nome EXAMINADORA Presidente: Examinadores: D n. _,!,,.1\4r_V., !og t-!qh,S Dn. C.B. Gomes Säo Paulo 1987

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UNIVERSIDADE DE SAO PAULOINSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

O METABASITO DE PIRAPORA DO BOM JESUS, SP.

Maria de Lourdes Lazzari

Orientador: Prof. Dr. José Moacyr Vianna Coutinho

DISSERTAÇAO DE MESTRADO

COMISSÃO

nome

EXAMINADORA

Presidente:

Examinadores:

D n. _,!,,.1\4r_V., !og t-!qh,S

Dn. C.B. Gomes

Säo Paulo

1987

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A meus pais Affonso e Dilecta

Aos meus sobrinhos

Ao meu marido Cassi-ano

DEDALuS - A""î-:;',tLï

30900005093

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ITNDICE GERAL

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I/

tINDICE DAS

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IINDICE DAS

F I GURAS

TABELAS

FOTOS

ABSTRACT

RESUI'10

l. TNTRODUçAO

,

l.l-I

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vivii

vi ii

l

2

2

2

3

3

5

2. METODOS DE TRABALHO

2.L. AMOSTRAGEM

2.2. PETROGRAFIA

2. 3. ANÁLTSES ROENTGENOGRÁ,FICAS

2.4. ANÁ,LISES QUÍMTCAS DE MINERAIS POR MTCROSSONDA

TRÔNICA

2.5. ANÁ,LISES QUIMICAS DE RocHAS

OEOLOGI A

3.1. GEOLOGIA REGIONAL

3.2 . GEOLOGIA LOCA],

3.

ELE

4. METABASITOS

4.I. DESCRTçÃO MTNERALóCICA

4.1.1. AnfibóIio4. I.2. plagioclásio4. l. 3. Epidoto4 .I .4. Clorita4 . 1. 5. Biotita4 .L.6 . Quartzo4.I.7. Carbonato4. l. B. Titanita4.1.9. Apatita4 .1.10. Opacos

4.2. PETROGRAFIA

6

6

7

lt1ltt.14

l4t5t5l5l6l6l6I6l7

4.2.I. Albita-Epidoto Anfibolito; Atbita Anfibo-

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. rl-.

5.

6.

Iito; Epidoto AnfiboLito . . ..4;2.2. Actinol-ita Xisto; Epidoto-Actino Iita Xisto;

CÌ ori ta-Actino I ita xisto4.3. MTNERALOGIA oUÎMICA

4.3.I. Composição Química do elagioclásio .

4.3.2. Composição euimÍca do AnfibóIio . . , . .

4.3.3, Composição QuÍmica da Biotita4.4. A OUÎMICA MINERAL DOS I{ETABASITOS

4.4.I. P lagioclásio4.4.2. Anfibório4 .4.3. Biotita

OUfMIcA

'lÞ I LLow

E O GRAÐIENTE METAMóRFICO

RAL

6.I. cÀRÀcTERrZAçÃO DE "PILLOW LAVAS "6.2. OCORRENCIA

6.3. TEXTURÀS E ZONEAMENTO MTNERAL

I1

18

l-9

L9

23

30

33

33

34

40

42

62

62

63

64

to

'79

?. OcoRRÊNcIA DE oUTRoS coRPoS METABASírIcos oo

LAVAS,I: OCORRÊNCIA/ TEXTURAS E ZONEAMENTO MINE

GRUPO

SAO ROOUE

8. CoNDIçoES DE METAMoRFISMo PARA OS METABASITOS DE PIRAPORA DO BOM JESUS

9. EVOLUCÃO DOS METABASITOS,

r0. coNcLusões rlrunrs

11 . AGRADECIMENTOS

12. B¡BLIOGRAFIA

81

83

85

87

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INDICE DAS FIGURAS

FIGURA I - Localização da área estudada . . IFfcURÀ 2 - Mapa geo 1ógi collito 1ógi co e d.e amostragem de

pirapora do Bom Jesus, Sp, 9

FIGURA 3 - cráfico integrando os dad,os obtj.dos na Tabela4 expressos em porcentagem em peso dos componentes moleculares Ab _ An _ Or 22

FIGURÀ 4 - Variação quÍmica dos anfibóIios cáLcicos ex_pressado em número de átomos de (Na + K) e(Al) rv da fórmula estrutural 27

FIGURÀ 5 - Diagrama de nomenclatura, proposto por Leake(1918), reunindo valores de Si, Ca + Na + K,Ti e número de Nigg1i mg . 2g

FIGURÀ 6 - Gráfico que reúne os valores de alIV e AIVIpara os anfibóIios de pirapora do Bom Jesus ISP.

FIGURA 7 - Varlação composicional de biotitas nas rochasmetabasíticas de pirapora do Bom Jesus, Sp 29

FIGURA I - cráfico re.Iacionando os teores de Ca e Na + Kpara os anfibólios de pirapora do Bom Jesus 39

FIGURA 9 - Diagrama que delimita os campos de Na2O,/K2O eNa20+K20 de rochas vul,cânicas inal_teradas e al-teradas

FIGURA f0 - Diagrama que permlte avaliar o grau de modifi_cações químicas secundârias e os principaistrends vulcâni cos

FIGURA Il - projeção dos valores c contra mg de Niggli nodiagrama de Leake

FIGURA l-2 - projeção dos valores c, lO0mg e al_alk das rochas metabasÍticas de pirapora do Bom Jesus I n,

29

45

46

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.iv.

FIGURA 13 - Variação de elementos tïaços e n9 50

FfcURA 14 - Projeção de mg e k, ti, alk 51

FIGURA 15 - Projeção de Ni e Cr das rochas metabasÍticasde Pj.rapora do Bom Jesus . . .. . 52

FIGUR.A 16 - Diagrama sÍ1ica-álcafis 53

FIGURA 17 - Diagrama de Tegyeyf discriminand.o as séries toIeÍticasecalco-aLcaLinas...54

FIGURÀ l-B - Distinção entre as séries toleíticas e calco-alcalinas em rochas vulcâni.cas. e relacionadas. 55

FIGURA 19 - Diagrama de Tegyey com .separação das sé¡ies toleíticas e ca,lco- alcalinas 57

FIGURA 20 - Diagrama mo.strando a separação das séries tol_eÍticas, cal_ co- a l-cali nas e shoshonÍticas 5g

FIGURA 2l - cráfico gue discrimina o campo de basaltos eseus respectivos ambientes geotectônicos . 5g

FIGURA 22 - Díagrama Cr x Ti para basaltos de fundo oceânico e toleitos de arcos de ilha . 59

FIGURÀ 23 - Diagrama Cr x Ti para basaltos de fundo oceânico e basaltos de arco vulcânico 60

FIGURA 24 - neprodução linear de grande "pillow,' em pirapora do Bom Jes us

FIGURA 25 - Desenhos esquemáticos de uma ,'pil]ow" e de 5 I

secções delgadas de pirapora d.o Bom Jesus 6g l

FIGURA 26 - Exposíção de uma "piJ-Iow" vesicular de Kefla_ i

vrc, ls Iand j- a

67

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INDTCE DAS TABELAS

TABELA I - Aná]ises modais de metabasitos na região dePirapora do Bom Jesus, Sp. 12

TABELA 2 - Análises modais de metabasitos na. região dePirapora do Bom Jesus, Sp. . 13

TABELA 3 - Composição quÍmica parcial dos plagLoclásios . 20

TABELA 4 - Fõrmula estTutural (número de Íons na base de32 átomos de oxÍgênio) dos plagioclásios . . . 2I

TABELA 5 - Composição quÍ.mlca parcial dos anfibólios 24

TABELA 6 - Fõrmula est.rututal , expressa na base de 23 átomos de oxigênio, dos anfibóIios e número deNiggli (.S) . 25

TABELA 7 - Anál-ise quÍmica parciat de biotita 3lTABELA I - Fórmula estrutural (número de íons na base de

22 ãtomos de oxigênio), das biotitas . . 32

TABELA 9 - Análise quÍmica dos metabasitos de pirapora doBom Jesus

TABELA 10 - VaLores de NÍggli para os metabasltos de pira l)pora do Bom Jesus 44 ,

TABELA 1l- - Valores modaís médios païa os grupos de ¡ochas I:metabasÍticas de pirapora do Bom ,fesus g0 :

43

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Àspectos texturais de

ra do Bom Jesus

I.NDICE DAS FOTOS

"pillow Lavas" de pirapo-

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

F'OTO

FOTO

I2

3

4

6

66

72

72

12

1''

74

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ABSTRACT

A møÍ.ab o.¿ itic zo cÍ¿ h o dq o ecutta int¿¡caLo"Í.¿d to[ínø7,'r,o"Lnød m e,Í.d-,L¿nít. a-6 and, auhondínafødLq, nøfa-anlzoA zl ,ne,taglLe-qu)o.clzea , phqLLitea, doLomitøa, cluøzl.zít¿,s a.nd if.abíniie¿ín Pino-¡co,to" dct Bon J øaut , São pa"ulo áto,te.,

Th¿.tø n¿Íaba^LtLc ttct ct¿¿ an-¿ made up etaentia.LL..qbq a-n¡chíb o L¿,s and p!,agloeLa-tø,s , wiÍ.[L epidof ø, c[,tLo nii.¿ o"nd

títø"nít¿ d"^ d.cceá ^o,Lí¿¿

. Thø o"n¡chíb oI_z ha¿ actínoLítíc, a-nd thø¡cX.agíct ct,øt z , o-.Lb í.1-íe co mpc., d itio na .

Thøq o"nø chømíco"L!,q co m¡cana,b X-e to othøn møÍ.a"b a¿.íÅø¿

cluotød in flt¿ l-LÍ.eno"tune, tha.ning chana,ciøní¿ tíct wif.h fhoL¿iÍ.ícand ct c¿an- lj!-ooz bo"aal-ta,

A g ttøo,t p arLÍ. llj Í.he a"I_tznød nøf.aba¿it¿ ¿xpl^u,Leó l

on Íhe híL!,¿id¿¿ od f.he Ti¿Í.î, nive-tt banha diapLaq pLLLow

^ ttLucturL¿A rnith pi.LI-ow.t on.Lq rLighÍ.Lu dødonmød on ditLocatød

dtton thøin oniginal po.riÍ.ion, wíth th¿itt cu,spt pct.íntíngdownwa.nd¿ , a.nd thøin conve-x .a unda-cz u¡tw a.nd.l. i

Th¿ chømica-L bøha.víoun o ( Í.he min¿nalt p e-nmii.t to Ì

concLud¿ Í.ho"f th¿ neta,b o.tíl¿¿ undenw¿nf møf amo nphi,sn undøttcondífLon¿ co mpa,nabL-e- to thoaø ctI thø g)Løenychiat (a-ciøa o(Tunnøn 11968). Thø tzn¡czna.fuzz o( nøtano ttphí.t n. ín thø¿ø no ch,shad. o" LLmLÍ.ed v a.rlía"ti() n in tlte 300 ttt 4500 C intenva"L.

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RESU¡'IO

Em Pirapora do Born Jesus, Sp, um corpo de rocha me

tabasÍtica ocorre em meio a metarenitos finos e, subordinadarnente,metarcósio, metagrauvaca, filitos, dolomito, quartzito e itabiri-to.

As rochas metabasÍticas são conpostas essencialmente de anfibólios e plagioclásios, tendo como acessóriosi epidoto,clorita e titanÍta. O anfibóIio tern composíção actinolÍtica e oplagioclásio, al-bítica.

São comparáveis quinicamente a outros metabasitosdescritos na riteratura, possuindo afinidade com basa.ltos toleÍticos e de fundo oceânico.

crande parte das exposições de metabasito al-teradonas col-Ínas margeando o ri.o Tietê exibem estruturas de "pilfovù l_ava" com almofadas pouco deformadas ou deslocadas de sua posiçãooriginal , com o pedúnculo para baixo e a superffcie convexa paracíma.

pelo comportamento químico dos minerais é possÍvelconcluir que os metabasitos se formaram em condições ajustadas ãfacies xisto verde de Turner (1968) . A temperatura metamórfÍca nestas rochas teve variação limitada ao Íntervalo de 300 a 450oc.

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I. INTRODUCAO,

No Grupo São Roque ocorrem muitos corpos de rochasmetabasÍticas mas o conhecimento geológico, petrológico e quÍmicosobre a maioria deles é ainda incipiente e as referências encon-tradas na literatura são quase sempre de carãter geral e contidasprincipalmente em, trabalhos de geologia reqional.

Em Pirapora do Born Jesus, o primeiro trabalho a detalhar estruturas foi o realizado por Figueiredo et al., r9g2. osautores descrevem "piIlow lavas" e as caracterizam mineralogicamente, e assinalam a presença de estruturas estromatolíticas emdolomitos vizi-nhos (mais tarde, 1985, detalhadas por Bergmann eFairchild). Em 1982, Bistrich em sua dissertação de mestrado-uSp,Geologia do Sinclinório de Pirapora, SP, descreve o metabasito como anfibolitos constituÍdos principalmente por anfibólios e p1agioclásios tendo como acessóriós a magnetita, titanita e epidoto.

como contribuição para um conhecimento mais aprofundado das rochas metabásicas, julgou-se conveniente realizar-seum estudo mineralógico, petrográfico e quÍmico que fornecesse dgdos palpáveis para a interpretação de sua gênese. Assim, foram estabelecidos os tipos petrográficos e determinadas a composição rnodal- e quÍmica da rocha e de seus minerais essenciai_s.

Foi, ainda, realizada uma comparação com outroscorpos metabásicos jã estudados no Grupo São Roque e um estudo umpouco mais detalhado das estruturas do tipo ',pi1low" que ocorremem Pirapora do Bom Jesus.

Este trabalho tever êrn suma¡ como objetivopal, a interpretação da gênese de anfibolit.os de pi-raporaJesus com base em estudos guímicos e mineralõgicos e emres estruturais.

princido Bom

pormeno

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2. METODOS DE TRABALHO

2.I. ÀMOSTRÀGEI{

Nos trabalhos de campo foram utl.fizadas asplanì-altimétricas do GEGRAN/SEPLAN (SF-23-Y-C-rr-4SE-B;

-C-IIl-3-80-A; SF-23-Y-C-II-SE-D) , na escala de 1:10.000,das pelo consórcio VASP/CRUZEIRO/PRoSPEC/GEoFOTo,/AERoMAPA

e fotografias aéreas de escafa I:40.000 (faixa 05, fotosda SNM-EMPLASA-SCM obtidas em 03.07.77.

fo tha s

SF-23-Ye l aboraem 19 75

142 e 143 )

Na coleta de amostras fizeram-se várias viagens visando uma completa investigação com uln número maior de dados.

A col-eta de amostras realizou-se de forma aleatõria, procurando-se cobrir a maior área possível próxima ao corpode rocha metabas ítica.

2.2. PETROGR.AFIA

Foram descritas cerca de 60 lâminas delgadas em microscópios ZEISS STANDÄRD WL e LEITZ ORTHOLUX-POL.

Para auxiliar o estudo petrográfico se l_ecionaram-sealgurnas amostras para análises roentgenográfIcas e para anáIisesquÍmicas por mícrossonda eletrônica. Também durarrte a fase de descrição petrográfica separaram-se amostras a serem submetìdas a

anál- ises quÍmicas .

Análises modais foram feitas através da técnica docontador de pontos (Chayes, 1949]¡ empregando-se um número mínimode 1,000 pontos por lâmina. Em vista da granuLaridade dininuta egrande quantidade de minerais de alto relevo nas rochas, é prová

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.3.

ve1 que tais análises estejam sujeitas a erros relativamente grandes, ainda não avaliados. Os resultados são.por isso apresentadossem decimais e servem apenas para proporcionar idéia geral sobrea riqueza relativa dos mj-nerais nas rochas estudadas.

2 .3 . AN.ÁITSES ROENTGENOGR.ÁFICAS

Análises de difração de raios X foram feitas através de difratogramas em rocha totalr ño laboratório de raio X, doInstituto de Geociências - USP.

Os difratogramas foram rodados em aparelho PHILIPSNORELCO usando radiação CUKa e filtro Ni, com velocidade de 19 ou29, 2Qlminuto em CPS 400, CPS 800 e CPS 1000.

As amostras foram moÍdas em gral de ágata procurando-se atingir uma granulometria abaixo de 2O0 mesh.

2.4. AN.Á,LISES QUÎMICAS DE I4TNERAIs PoR MIcRossoNDA ELETRONIcA

O estudo analitico foi efetuado no instrumento demicrossonda de fabricação "APPLTED RESEARCH LABoRAToRTES", modeloEMX-SM, pertencente ao Instituto de Geociências - USp, constandode três pares de cristais (LIF/ADP , Lfp/ADp, LIr/RAp) .

Foram analisados os seguintes minerais:pJ-agioclásios e biotitas.

anfibóIios,

Para estas análisespolidas e recobertas com carbonoCONSOLIDACTED VACUUM CORPORATION.

As condições do aparelhoração 15 KV, corrente de amostra 0r03p

utilizaram-se secções delgadaspelo metalizador modelo CVI44 da

foram; potencj-a1 de acele-A, tempo de integração nos

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4.

contadores de I0" e diâmetro do feixe eletrônico 1¡.r. O feixe foimantido nestas condições mesmo em amostras de plagioclásios devi-do ao tamanho reduzido dos cristais e ao grande número de inclusões.

Os padrões utilizados peïtencem ao LaboratórioMicrossonda do IG/USP e são:

para plagioclásio: Albita (Tihuron) (Na), Andesina (AC-362) (Ca,

Na, Si, Al) | Byto!,/nita (Ca, Na, Si), Ortoclásio (Dr I 1) (K) eHornbl"enda Universal Base1 (Fe, MS) ;

de

para anfibólio 3 Actinol i tablenda Kakanui (41 , Fe, Ti,Egirina Augita 16A' (.Mn, Na) ,

(Cr);

para biotitas: Biotita I 3

Al , Fe, K) , Tremolita (Ca) ,

(Chester, Vexmont) (Si, g¿, I!g) , HornK) , Hornblenda WiLberforce (A1 , Fe),Bíotita l3 (F) e cromlta (53-rNB)

(Si, Mn, Mg, Na), Biottta IBenitoita (Ba) ,

(ri,

As fórmulas quimicas dos anfibóIios foram calculadas, conforme Leake (1978) na base de 23 átomos de oxigênio, umavez que essas análises são parciais (valores de H2O não podem serdeterminadas com o instrumental disponÍveL). para os plagiocrásiose as biotitas as fórmulas foram carculadas na base de 32 e 22 ât.omos de oxigênio, re spectivamente .

Cuidados especiais foram tomados, tendo_se em vistaa heterogeneidade dos cristais, locand.o-se o feixe eletrônico tanto na borda como no centro do cristal.

a precisão do método é da ordem de 3* para osmentos maiores e 58 para os menores.

efe

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.5.

2.5. ANÁ.LISES QUÎMICAS DE ROCHAS

As amostras escolhidas foram selecionadas terrdo-se em

vista seu grau de alteração e distribuição na área em estudo.

No preparo das amostras para análise química utilizou-se um britador DFC CRUSHER Nç 2 e um moinho de bola de tungstênio SPEX MIXER/MILL pertencente ao Instituto de GeociênciasUSP, e que atinge granulometria de t 200 mesh apõs 20 minutos de

moagem.

As análises de absorção atômica foram realizadas nos

aparelhos do Laboratório de Geoquímica IG/USP de modelo 1200,VARIAM TECHTRON para 41, F€, Mû, Ca; Ti, Mg, Nâ, K, Cê, Ni, CorV,no aparelho de absorção atômica do IPT, Departamento DMGA, PERKIN

ELMER modelo 503.

As análises de sÍIica foram feitas pelo método degravimetria no Laboratório de GeoquÍmica do IG/USP e a análise daH2O foi feita no Laboratório de Quimica Analítica do IG/USP pelométodo de penfieLd a to00o para água total (uro+) e ã lo5-It0o para a água higroscópica (H2O ).

Os resultados foram trabalhados por um programa der:omputação do IPT - "Tratamento Estatístico de AnáIises Químicasde Rochas Apl.icado a Petrogênese e Metalogênese - Relatório Cien-t-ífjco Preliminar do Projeto Interno. Relatório DI4GA ng 20786,Agos

to -' I 9 84" , no Centro de Computação da USP.

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3. GEOLOGIA

3 .I. GEOIPGIÀ REGIONå,I

Muitos trabalhos foram realizados no Estado de SãoPaul-o e dentre el-es vários em rochas do pré-carnbriano. Estas ro-chas localizam-se quase que totalmente na região de DobramentosSudeste (Hasui et af., 1978a) . Nesta região encontra-se a faixade dobramento São Roque e Apiaí. Falhas transcorrentes levam àcompartimentação desta região, caracteïizando a Zona de Transcorrência de São Paulo (Hasui, Carneiro e Coimbrä, 1975b) .

Esta divisão em compartimentos já havia sj-do reali-zada por Hennies, Hasui e penafva, 1967a guando dividiram a regiãopré-cambriana paufista ern blocos tectônicos justapostos. São eles:Bl-oco JundiaÍ, São Roque e Cotia, separados pelas falhas de Jundiuvira e Taxaquara. TrabaLhos posteriores ainda os subdlvidiranem blocos separados por falhas transcorcrentes secundárias: os compartimentos maiores foram chamados de conjuntos gue se constÍtuíam, ainda, de bl-ocos. Estas relações foram abandonad.as por apresentarem rnais complexidade do que se supunha inicial_mente.

A faixa São Roque tem como embasamento rochas gnáissicas mil-onÍticas e/ou blastomi l-onít icas , migmatitos variados erochas granÍticas gnaissificadas e catac.lasadas. Às supïacrustaissão, predominantemente , de natureza metapelítica e metpsamÍtlca,com menor expressão para metafgneas (vulcânicas e intrusivas) , emetacarbonáticas - são descritos ainda itabiïitos e firitos manga-nesíferos associad.os à seqüêncÍa vulcânica.

As rochas metabasÍticas da região de pirapora doBom Jesus são tidas como pertencentes ã faíxa São Roque, onde corpos anfibolÍticos estão freqüentementê presentes. A ocorrência declásticos vulcânicos em anfibolitos xistosos da região da serrade ltaberaba (Coutinho et al. I I9B4) e estruturas em "pilIo$¡" (Fi

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.7.

gueiredo et aI. , I9B2) na reqião de Pirapora do Bom Jesus sugeremque estudos maj-s detalhados nestes corpos metabasÍticos podem Ievar à definição de seqüências metavulcânicas.

3.2. GEOLOGTA LOCÀL

A região estudada em

entre os paralelos de 23022'30,'aa 46056'15", ocupand.o uma área de

Plrapora do Bom Jesus situa-se23o25'oo" e meridianos de 47003,45,,

aproximadamente 10 km2 (r'iq. I) .

constitui-se predomi-nantemente de filitos, metassiltitos, metarenitos, quartzitos, dolomitos e rochas básicas metamorf oseadas (f iq. 2) .

os filitos ocorrem circundando o corpo de rocha metabasítica. Podem encontr:ar-se intercalados com metarenitos firns.Estão intemperizados, adquirindo colorações variadas, do castanhoamarelado, avermelhado ató cinza. A granulação é fj-na, constituindo-se de quartzo e sericita essencialmente. Clori-ta, biotita eturmalina podem estar presentes e ocasionalmente, calcita, epido-to e plagioclásio. os filitos de coloração cinza escuro e cinzaclaro podem alternar-se com filitos de cores maj-s claras a avermethados. Localizam-se a nordeste da cidade de pirapora do Bom Je-SUS.

os metarenitos, também abundantes em pirapora do Bcrn

Jesus, associam-se aos fiIítosreuartzitos e dolomitos na porçãonordeste da área. Ocorre uma gradação dos metarenitos para filitos e quartzitos. Devido a este carãter transicional, não foi possível a sua individual_ização. Sua textura é fina, mas com granulação mais grossa gue a dos filitos, principalrnente para o quartzo,apresentando um aspecto maciço ou foliação incipiente, com coloração cinza rosado a róseo quando alterado. Constituem-se de quartzo, sericíta e feldspato.

os guartzitos presentes locarizam-se a sudoeste e a

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III

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Fì9 2 - MApA GEOLCjcICO/ LTTOLóGtCO E DE AMOSTRAGEM DEPIRAPORA DO BOM JESUS - SP

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L0.

nordeste da cidade de Pirapora do Bom Jesus, constltulndo as partes mais altas da região. São acinzentados e, quando alterados,passam a colorações esbranquiçadas e amareladas. A granulação é va.riável de grossa a fina. "Compõem-se essencj"aLmente de quartzo,podendo raramente estarem presentes feldspatos, minerals opacos,apatita,

.turmalina e zircão" (Bistrichi, f982ì .

os itabiritos, descritos por Hasui et al. (1969),elocalizados a sudoeste da cidade de pirapora do Bon Jesus asso_ciam-se aos quartzitos, fititos e às rochas metabasfticas. Formamcamadas alternadas de quartzo e hematita-quartzo com espessurade t 0,5 cm. Apresentam coloração castanho avermelhada a amarela-da. Observa-se gradação entre os filitos e o itablrlto.

Dolomitos metamórficos constituem pequenos corpos aoeste e noroeste de pirapora do Bom Jesus. Compõem-se essencialmente de carbonato doromítico, pouco quartzo e eventualmente sericita e materlal carbonoso. sua granul-ação é fina e nele foran Ídentificadas estruturas es tromato l í ticas (Bergmann e Fairchlrd, L9g5).

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4. METABASITOS

As rochas metabasíticas da região de Pirapora do Bom

Jesus apresentam uma coloração verde acinzentada ã verde amarela-da e constituem-se essencialmente de anfibóIio e plagioclãsio. Su

bordinadamente estão presentes epidoto, clorita, biotita, quartzo, carbonato, titanita e opacos.

Sua granulação ê fina e apresentam-se geralmente ma

ciços com xistosidade pouco desenvolvida, Exibem textura blastoporfirÍtica, b lastoqtomeroporfirÍ ti ca , blast,oofÍtica e nematoblástica.

4.I. DESCRTçÃO MrNER.Ar,ócrCA

A descrição dos minerais encontrados nas tochastabasÍticas bem como as relações entre eles será feita abaixo.Iises modais das mesmas constam das tabel-as I e 2.

4.Ll. Ànfibólio

Através de características ópticas, a actinolitafoÍ definida como sendo o anfibólio resultante do metanorfisno queestas rochas sofreram.

Pode-se subdividí-Ias em dois tipos: um de hábitofibroso con cristais medindo em média 0rI - 0r3 e com cores dep.leocroismo y, z = verde pálido¡ X = incolor; o outro tipo tambémde hábito fibroso exibindo pleocroisrno um pouco mais acentuado,X,Z = verde claro, Y = aÌnatelo claro. A gemÍnação e o zoneamentonesses mínerais são raros.

me

Aná

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ÀNÁL]SES MODAIS DE

---\ArDSÈras,ri¡reraiì*---..-

Anf ibó tio

P 1a9ioc la3io

Epidoto

C 10 rita

Bi ot ita

Cal ci ta

Titanita

Quart zo

Opaco s

Matriz (clo-ritæactinolita)

I ALBTTA - EPrDoro ANFrBoLrro lñ-rBdiìo l^r,EBar"

L4

TABEI,A

¡4ETABÀS TTOS

32,0 61,0

13,0 7,0

L7,o L7,0

13,0 6,0

2,0

7 ,0 2,0

r0,0 6,0

5,0 1,0

1,0

l6F 16F1 16c 23

56,0 42,0

10,0 \2,0

27,O 28,0

2,0 6,0

l_

NA REGIÃO DE PTRÀPORÀ DO BOM JESUS, SP.

40,0 55,0

rf,o Ì3,0

28,0 23,0

7,0 2,0

TY

3,0 2,0

10, o 4,0

r,0 r, o

TY

23A 4I

- Minerais de relevo alto-a granularidade pêguena

l,o 5,o

2,0 4,0

1.0 2,0

l,0 I,0

51,0 51, o

15,0 f8,0

28,0 14,0

3,0 8,0

- 1,0

45 74 16 80

52,0 44,0

10.0 15,0

28,0 20,0

8,0 t0,0

44,(

2L,(

22,(

t,(

l,(

(epidoto, titarrita, estão provavelnenteda rocha, seus teores reais não podem

3,0 8,0 l, o

Tr - 1,0

42c

67 ,0

4?B

L4,O

10,0

2,0

t,0

t,0

ro,0

53,0

7,0

30,0

I,O

4,0

1,0

1,0

superestimados. Devidoser precisados.

7,0

1,0

1'0

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TABEI,A 2

ANÁ-T,ISES UODAI S DE I{ETABASITOS DA REGTÃO DE PIRAPORÀ DO BOM JESUS, SP.

----____ArDStra

ri¡reraiÈ----.-

Anf ibóI io

P I agrioclãsio

Epidoto

Clorita

Biot i, ta

Calci ta

Titanita

Quart zo

Opacos

Matriz (clorita- actinolita) -

r xrsro I EprDoro _ AcrrNolrrA xrsro l*,*-^xi"sï"d,*,.3

67 ,0

fo 'o

5,0

5,0

fl,0

l-,0

1,0

3A

62,0

10 ,0

12,o

4,0

26 59c 59c

70,0

5,0

64,0

2,0

3,0

54,0

10 ,0

7,0

16,0

r,0 2,0

10 ,0

10,0

f,0

3D

10 .0

8.0

60,0 48,0 62,0 56,0

6,0 8,0 3,0 I7 ,0

22,0 I2,O 13,0 9,0

r,0 2,0

6

1,0

8.0

quantidades essenciais mas indeterminad.as , na matriz.

1,0

f,0

6A

10,0

1,0

f.02.0

2,0

9,0

25

9.0

1,0

1,0

6,0

- 2,0

8.0

1.0

24

1.0

10,0

5,0 3,0

6,0 5,0

5,0

2,0

6,0

1,0

4r0

78

1,0 5,0

2-O

L2,0

1,0

89,0 92,0

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quart z o sao

.14.

Inclusões de epidoto, clorita, biotita, esfenofreqüentes,

4.L.2. Plagioclásio

ocorre de duas formas distintas: granuJ-ar e ripiforme.

Os plagioclãsios que exibem hábito granular são comumentemente destituídos de geminação e constituem variedade dominante. As dimensões dos cristais variam de 0r.l - 0,5 nm e encontram-se em roch.as onde a granulação é mais fina.

Os plagioclásios de hábito ripiforme associam_se aroch.as de granulação menos fina com seus cristais atingindo dimensões desde 0,5 - 1,2 mm. Apresentam-se freqüentemente geminaaoscom a lel da Albita predominando sob a AIb ita-Car lsbad ,

Em anáIise microscópica, o plagioclásio identifica_do foi a albita.

Em algumas amostras encontra-se orientado e até deformado, fato perceptÍveÌ no plano de suas maclas.

Incfusões de epidoto, clorita e anfibólio são fre_qüentes. Sericitização é rara. Zoneamento não ocorre.

4.1.3. Epidoto

Ocorrem nestas rochas em hábitos distintos: comocrÍstais alongados tendendo ao idiomorfisrno, espalhados como pe_quenos cristais xenornórficos ou concentrados e¡r forma de veios.osprimeiros apresentam tamanho de grão de 0,1 - 0,7 mm e muitas vezes são pleocróícos, y = amarel-o esverdeado e X = incolor. euando

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espalhados e em veios apr:esentalû tamanhos de 0r05 - 0rl rnm. Zoneamento não é raro.

As características ópticas apontam um epidoto medianamente ferrífero.

4.1.4 . Clorita

Äs c1ôritas possuem dimensões reduzidas (0,1 mm),compleocroismo variando do verde claro ao amarelo.

Associam-se aos anfibóIios, biotitas e plagioclásios. Apresentam cores de birrefringência anômalas.

4 . 1.5. BiotitaI

Ocorrem sob a forma de cristais isolados e associa :

dos ao anfibólio, clorita e epidoto. observa-se algumas vezes que ,

a biotita se cristâlizou ãs expensas da cJ.orita, isto por um reve ,

aumento do grau metarnórfico e,/ou di sponibi l_idade de K2O na rocha.l

É pleocróica variando d.e verde amarel_ado a verde e :

marron a marron claro. são xenomõrficas e suas dimensões são mui_to reduzidas (0,05 - 0,09 mm) .

4.1 .6. Quartzo

Associa-se a um gr:ande número das amostras estuda_das e em guantidade não maior a 5g. Com dimensões reduzidas (0,05- 0,1 mm) , associa-se ao plagioclásio, anfibólio e disseml.nados 1

na rocha. observam-se sinais de deformação (extinção ond.ulante efraturamento ) .

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t6.

4 , L.'1 . Carbonato

ocorre somente en algumas das amostras estudadas.Suas dimensões são reduzidas (0,05 - 0,3 mm) . Associa-se ao anfi-bófio, epidoto, plagioclásio e quartzo. Também ocorre sob a formade veios. Pode ser consÍderado produto rnetamórfico e/ou alteração rJe alguns minerai s .

4.1.8. Titanita

Seu modo de ocorrência é variado: ora como m1neralisolado disseminado na rocha, ora em agregados muito finos (l_eucoxênio) associad.os a opacos ou mesmo inclusos nos anfibólios, plagìoclásios e cforitas. Suas dimensões são reduzidas (<0,L mm) .

4.I.9 . Apatita

Mineraf acessório comum em pequenas quantidades em

rochas básicas, não foi avistada e computada nas análises modaisdos metabasitos. sua presença é entretanto provável e a não detecção se derivaria de sua muito baj-xa birrefringência o que a deixadesapercebida em secções rnn tanto espessas de granularidade fina.

4.1.I0. Opacos

Estudos detal_hados nos minerais opacos não foramrealizados, porém cristais de il-menita e magnetita foram identi-ficados.

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4.2. PETROGRAFIA

Tomkeiff (1983) definecha metam6rfica não foliada ou poucomeroblástica composta essencial¡nente

o termo anfibolito como: rofoliada granoblástica ou glode anfibóIio e pl-agioclásio.

Para uma melhor caracterização das rochas metabasíticas de Pirapora do Bom Jesus houve a necessidade da utilizaçãode alguns critérios: quantidade do anfibótio presente, quantidadede outros minerais importantes e textura. Dai a subdivisão que sesegue: Albita - Epidoto Anfibolito, Atbita Anfibolito, Epidoto Anfíbolito¡ Actinolita Xisto, Epidoto-Actino lita Xisto e Cloritâ -Actinol-ita Xisto.

Dados químicos dos minerais, obtidos através da microssonda eletrônica caracterizando o ânfibólio e o plagioctásio¡endossam esta subdivisão.

O termo anfibolito será usado para as rochas que apresentam como mineral essencial_ a actinolita e não exibem disposi-ção paralela evidente dos seus minerais prismáticos ou fÍbrosos.xisto, será o termo utilizado para as rochas que apresentaren es-ta orientação.

4,2.I. Àlbita - Epidoto Anfibolito; Àlbita Anfibolito, Epidoto Anfibolito

São colocados nesse grupo a maioria das rochas netabasÍt1cas encontradas em pirapora do Bom Jesus.

A assocì.ação mineralógica é simptes, constituindo-se essencialmente de actinolitaf al-bita e epidoto,

Às textù.ras, dadas pelos arranjos mineralógicos,são blas t.ogl-omeroporf irítica, blastoporfir Ítica e blastoofÍtica.

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Uma orientação incipiente pode ser observada.

A actinolita é o mineral mais abundanÈe dessas rochas, apresentando coloração domÍnantemente verde claro. Cristaismais ou menos esqueléticos ou ôcos, contóm clorita preenchendo vazios. Por vezes englobam ripas de plagioclásio epidotizado ressaltando a textura blastoofítica. A1êm da albita, o epidoto também éum mineral importante nestas rochas. Ocorre em certa quantidade e

é provável que tenha se formado em grande parte ãs expensas do

plagioclásio original da rocha básica.

A presença de actinollta e albita, alÍada à presen

ça de quantidades de epídoto e clorita indicam que os albita-epi-doto anf ibol-itos, albita anfibolitos e epidoto anfibolitos pertencem a facies xisto verde de Turner (1968), de baixo grau metamór-fico.

4.2.2. ActinolÍta xisto, Epidoto-Actinolita Xisto e Clorita-acti-nolita xisto

Enquadram-se neste grupo as rochas que apresentamtextura nematobl-ás tica, observãvel- somente em lâminas delgadas.

A actinolita é o constituinte essencial d.estas ro-chas. Em menor quantidade destacam-se o epidoto, a albita e a clorita (amostras 24 e 78) .

Apresentam texturas b las togtomeroporfir í tica, bl-as

topolfirítica e blastoof ítica.

Com exceção das amostras 24 e 78 que apresentam uma

matriz composta de clorita e actinolita (confÍrmadas por anáIisesroentgenográf i cas ) e com presença de porfiroblastos de epidoto,asdemais amostras apresentam-se muÍto semefhantes aos anfíbofitosdescritos acíma.

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.19.

Mineralogicamente semeLhantes ãs rochas anteriores,também pertencem a facies xistos verdes de Turner (1968) de baixo grau metamórfico.

4.3. MINERÀLOGTA OUflfICÀ

4.3.1. Composição Química do Plagioctáslo

No estudo desses minerais através da microssonda elgtrônica foram anal-isados os seguintes elementos: Si, AI , Fe, Mg,Na, Ca, K. Para estas análises foram utilizados cristais naturaisde plagioclásio, ortoclásio e hornblenda. No entanto, para a suacaracterização bastaria somente o estudo dos elementos Na, Ca, K,expressando-se a partir deles a sua composição em termos dos componentes molecufares albita, anortita e ortoclásio.

Os resultados destas análises permitiram concluirque os feldspatos presentes nas rochas metabasíticas estão representados exclusivamente por plagioclásio.

Estes minerais têrn hábito granular e ripiformedimensões de 0,1 - I.2 mm, comumente geminados segundo a leiAlbrita e Àlbita Carlsbad e podern encontrar-se aleformados e comcfusões de pequenos cristais de epidoto, cl-orlta e anfibóIio.

Nas tabelas 3 e 4 estão registrados os vaLores decomposição quÍmica parcial dos plagÍoclásios obtidos nas diferentes amostras analisadas por microssonda eletrônica e acham-se representados em porcentagem em peso e número de ions, com a rêlação porcentual das moléculas de ortocl-ásio, albita e anortita.

As fórmulas estruturais desses minerais foram caLcuIadas na base de 32 átonos de oxigênio.

COm l

daIin i

I

a

!

Os dados analíticos que constam da tabela 3, al-ém

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sio2

A12O3

FeO

Mgo

CaO

T.ABEIÀ 3

COUPOSTçÃO OUÎMICA PARCfAL DOS PI,AGIOCLÃSIOS

l6c 16Ft 23 25 41 45 74 75 76

67,3 6'7,4 61 ,9 67,6 68,4 68,4 67,6 6-1 ,2 67,4 67,8

20,5 L9,9 19,8 20,I 19,8 19,5 20,O 20,7 Ig,g 20,7

0,06

Na2O

Kzo

TOTÀ],

0,36 0,52 0,54 O,26 0,31 O,4O 0,52 0,39 0,59 0,28 o,4I 0,59 0,48 0,5e

0,01 0,03 0,01 0,01 0,It o,o2 _

10,1 IO,4 Il,3 l_1,2 ''0,4

I1,1 10¡5 10,3 to,9 10,0 10,3 IO,2 11,3 l0,l_

0,ll 0,10 0,1_L 0,09 0,08 0,10 0,08 0,16 0,10 0,to 0,L2 0.10 0,10 o,I4

98,43 98,3 99,7 99,3 99,r 99,6 98,7 9g,8 98,9 98,9 98,9 98,g gg,L 98,8

0,06 0,03 0,04 0,05 0,Q4 0,05 0,04

67 ,7 67 ,3 66"8 6't,I

20,4 20,7 20 ,4 20,g

NJO

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TABELÀ 4

FÓRMUIÀ ESTRUTURÀL (NÚI'1ERO DE IONS NÀ BÀSE DE 32 ã,TOMOS DE OXTGÊNTO) DOS PLAGIOCIáSTOS

--<55uca' r ^*^'ì>-

si

AI

Fe

M9

Ca

Na

K

x

Àb

An

Or

6À I6c 16Fl

11,889 tl,939

4,266 4,r25

0,009

- 0,003

0,069 0,098

3,467 3,562

0,025 0,022

16,16 16,09

3 .57 3 ,69

11,908 U.,888

4,098 4,17L

0.008 0,003

0,L01 0,050

3,832 3,809

0,025 0,020

16,01 16 ,06

3,97 3,88

23 25

12,009 I1 p4

4,008 4,024

0,003 0,029

0,070 0,074

3,536 3,760

0,018 0,023

16,09 t6,0t

3,6 3 3, 89

4T 45

97,4 96,7 96,8 98,2 97,6 97,5

L ,9 2,7 2,6 r,2 r ,9 r,9

0.1 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6

Il,928 t1,850

4,164 4,295

- 0, 007

0,005

0,097 0,075

3,574 3,514

0,018 0,036

16,09 l.6,r4

3;69 3.63

14 75

rt,891 t_1,892

4,149 4,293

0,004 0,006

0,IlI 0,053

3,738 3,4It

0 ,023 0 ,023

16,04 t6 ,19

3,88 3,49

76

PËSO DOS COMPONENTÊS I'IOLECULARES

7-l

LL,9O2 TI,852

4,23L 4,284

0,007 0, c06

0 ,078 0, 1l-l

3,499 3,483

0,027 0,023

16.13 L6,t4

3 ,6L 3 ,62

78 78À 79

96 ,9 96 ,9 96 ,5 97 ,9

2,6 2,I 2,9 1,5

0.5 l-,0 0 ,6 0,6

rL, 793 IÌ, 8l-7

4,25I 4,347

0,007 0,006

0,090 0,105

3,855 3,439

o ,023 0 ,032

ri6 ,0 4 16 ,L6

3,97 3.58

97 ,rtì

0,8

Or

96 ,3 97 ,I 96 ,2

3,t 2,3 2,9

0,6 0 ,6 0,9

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FIGURå,3 - Gráfico integrando os dadosexpressos em porcentagem emmolecul-ares: Ab - Àn - Or.

obtidos na Tabela 4,peso dos componentes

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23.

de confirmar a presença do plagioclásio como único feJ-dspato presente nestas rochas também ressaltam a inexpressiva participaçãodo K2O em sua composição. O MgO e o FeO (ferro total) tambêm sãoencontrados em proporções muito pequenas. Os teores de SiO, eNarO são praticamente constantes não havendo variações de maiorsignificado, o mesmo ocorrendo com a A12O3 e CaO. Os dados obti-dos evidenciam a homogeneidade química do plaqioclásio, não zonado.

os vaÌores obtidos para f,z e Xx, fornecidos na tabela 4, estão muito próxÌrnos àqueJ-es de 16 e 4 estabe.Iecidos com base em rel-ações es tequiomé tr i cas teóricas, penmitindo a utilizaçãodesses dados.

Os dados expressos em porcentagens em peso dos coBponentes moleculares de Ab-An-Or (fig. 3) da tabela 4, definem acomposição extremamente al-bítica do plagioclásio (An, - An4). Apresença de albita nessas rochas é indicativa de associações rnineralógicas de baixo grau de metamorfismo.

4.3.2. Composição QuÍrnica do AnfibóIio

Estudos ópticos e dados quimicos contribuÍram paraa caracterização deste anfibólio. As aná1ises quÍmicas foram regfizadas utilizando-se a técnica da microssonda eletrônica e os resul.tados constam das tabel-as 5 e 6. Estes valores representam amédia das anáfises de cada amosEra estud.ada. Os dados referentesã formulação guímica do mineral são expressos na base de 23 ãto-mos de oxigênio, já que se trata de uma análise quÍrnica parcial onde a H2O não é determinada (Leake, 1978).

Leake (1978) em "Nornenclature of Àmphiboles" propõeque os anfibótios cáIcicos sejam defínidos como aqueles que tra-zem em sua fórmu1a unitária (Ca + Na)B >1,34 e Na < 0,67, geralmente com Ca" > 1,34. Essa classificação sugere a subdivisão dosanfibólios em diversos campos de composiçâo usando-se como parâme

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TABELA 5

coÞfposrçÃo QUÍMTCÀ pÀRCrÀI DOS ANFIBÕLrOS

\\qsErnf ^*^¡-\

sio2

Tio2

À1203

Feo r

6A l6Fr r6c 24 2s 26 42c 45 s9c s9G 74 75 ,u -;-- ,ur;--;;-;

cr203 | 0,02 0,03 0,04 O,O2 0,03 0,03 0,02 0,01 O,O2 O,O3 0,03 0,01 0,02 0,08 O,O7 o,o2 O,oIIMno 10,28

0,83 0,99 0,30 0,92 0,32 0,20 0,40 o,Z2 o,2s o,27 0,25 0,21 0,IB o,2o o,2B O,I?

2,29 2,5I 2,69 2,64 2,25 2,33 2,28 2,27 2,58 2,26 3,02 2,52 2,86 2,37 2,75 2,g5 2,84

14,6 12,4 ),3,8 l-5,7 13,L )-2,8 L2,g t3.6 t3,8 12,9 14,8 15,3 15,8 15,9 15,0 77,2 t4,g

¡[9o

CaO

Na2O

K2o

luhl 98'5 97'5 98,7 97.8 97,3 97,j 97,8 97,3 97,9 97,5 98,5 9g,5 gB,1 ge,6 g: ,B gB,o 97,gr ¡'e total calculado como FeO

N)

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TABEIÀ 6

FÓR}TUIÀ ESTRUTURAL, EXPR.ESSÀ NA BÀSE DE 23 .ã,ToMoS DE oxIGÊNIo, Dos ANFIBÕLIoS E NÚMERo DE NIGGLI (Iû9)

,ì**l*"

-TVA1

arv r

Ti

Fe

Cr

Mn

M9

Ca

Na

K

z

Y

x

iTìg

6A 16Fl t6c

7,650 7,888 7,732

0,350 0,119 0,268

0,041 0,307 0.1-87

0,008 0,007 0,002

L,769 r,49L L,663

0,003 0,004 0,005

0,034 0,10f 0 ,120

3,L56 2,969 3,081

2,092 r,997 r,95r

0.058 0,033 0,026

0,028 0,007 0,026

8,00 8,00 8.00

5,01- 4,88 5,06

2 ,L7 2 ,04 2,00

0,64 0 .65 0,63

24

7,578 7,882

0,422 0,IIB

0,035 0,266

0,006 0,005

r ,933 L ,592

0,003 0 ,004

0,037 0,113

3 ,0I2 2 ,976

2 ,088 L,933

0,110 0 ,044

0,036 0,015

8,00 8,00

5,0 3 4 ,96

2,23 L ,99

0 ,60 0 ,64

26 42c

7,8L3 7,90t

0,187 0 ,099

0,208 0,286

0,005 0,004

1,539 1,54 8

0,004 0,003

0,039 0,025

3,234 3,079

L,937 I,934

0,023 0,033

0,0ll 0,009

8,00 8,00

5,0 3 4 ,95

I,97 L,98

0.61 0.66

45 59C 59c

7,79I ?,851

o,209 0,I49

0,180 0,288

0,002 0,003

r,65r r,664

0,00L 0,003

0 ,049 0 ,027

3 ,068 2 ,951

2,037 7,975

0 ,037 0 ,028

0,OIt 0.002

8,00 8,00

¿ qq L aL

2 ,08 2 ,0L

0,64 0,63

? otq '1 ¿c,<

0,076 0,345

0,306 0,l_70

0.007 0,005

L,555 L,781

0,004 0,004

0,030 0,033

2 ,98A 3 ,04I

I,960 I ,963

0,033 0 ,126

0,01-8 0 ,028

8,00 8,00

4 ,89 5 ,04

2 ,0I 2,12

0 ,65 0 .62

74 75 76 77 78 78A 19

7 ,627 7 ,6L4

0,373 0 ,386

0,059 0,104

0,005 0 ,004

1,861 1,917

0,001 0 ,003

0,031 0,026

3,005 3.001

2 ,066 I ,954

0,196 0 ,l_98

0,050 0,056

8,00 8,00

4 ,96 5 ,06

2,3L 2,2r

0 .61 0 .61

7 ,617 7,649 7,586 7,658

0,383 0 ,35I 0 ,4l4 0,342

o ,024 o ,I2I 0,100 0,144

0,033 0,007 0 ,010 0,005

I ,938 r-,833 2,133 I,308

0,009 0 ,008 0,003 0,001

0,023 0 ,025 0 ,036 0,02I

3,088 3,135 2,665 3,099

I ,9'19 L ,904 2 ,r04 r ,948

0,180 0 ,108 0,148 0,099

0,037 0,035 o,047 0 ,032

8,00 8,oo 8;oo 8,00

5,0 7 5,13 4,95 5,08

2 ,r9 2 ,05 2 t29 2 ,08

0,6] 0,63 0,55 0,63

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tros de classificação as proporções dastraídas da fórmul-a química estrutural) :

ção Mg,/Mg + Mn + Fe3+ + Fe2+ (Número de

Hallimond (l-943)o Ca de 2 átornos. Este l_inite,lado ou ultrapassado; contudode importância face ao fato do

. 26.

seguintes variáveis (exSi, Ca + Na, Ti e a relaNiggli , m9) .

estabelece um limite superior patanas análises realizadas, foi igua-

esse aspecto não se reveste de granexcesso ser relativamente pequeno.

A partir desta classificação, os resultad.os apresentados pelas análises dos minerais estudados, permitem-nos concluirque eles correspondem a anfibólios cálcicos, visto que apresentamem sua fórmul-a estrutural (Tabela 6) número de átomos de cál-ciosuperior ao limite já definido.

A caracterização dos anftbóIios ta¡nbém pode ser feita reunindo-se os valores de elIV e (Na + K) (Deer et aI., 1963) .

A partir desses dados podemos situar os anfibólios analisados próximos ao campo da tremolita Lfig. 4). A posição relativa dessespontos evldencia decréscimo de alrV (que substitui o si na posição tetraédrica) sincrônico com o de álcirlis, e tendência ao termo puro, tremol ita.

Na figura 5 observa-se que estes minerais correspondem à variedade actinolita com seu campo de variação fixado pelosvalores limites: número de Niggl-i mg de 0,50 - 0,90; Si de 7,50 _

8,00 com (Na + K) < 0,50 + Ti < 0,50 e (Ca + Na)B > 1,34;Na< 0,67(Leake, I978) .

Reunindo-se os valores de elTV e AlvJ (fig. 6) verifica-se que em algumas amostras estudadas os anfibólios sofreramuma maj-or substituição de Si por AIIV, podendo isto indicar pequenas mudanças no gradiente metamórfico regionaf. Não se observam,todavia, mudanças de composição química total já que a variaçãode concentrações de si e eLrV ocorrem na posição tetraédrica.

e análise conjunta dos dados quÍmicos das Tabelas 5

e 6 permitem concluir que os anfibórios das rochas netabasÍticasda região de Pirapora do Bom Jesus - Sp, não sofreram modificações

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I,O

/TSCHERMAKITA PARGASITA

HORNBLENDA EDENITA

.} TREMOLITAt--

H-

oÞ tp(No + x) -----'----------

FIGURÀ 4 - Variação qulmica dos anfibõIloscálcicos expressado em número deátomos de (Na + K) e (Al) IV dafórmu1a estrutural (Deer et aI.,1963). Representam-se em pontos,os anfibólios (actinolitas) dePirapora do Bom Jesus,

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)A

(Ca+Na)")1,34; Na" < 0,67

(Na + K)o < 0,50; Ti < 0,50

FIGURA 5 - Diagrama de nomenclaturar proposto porLeake (1978) , reunindo valores de Si,Ca+Na+K, Ti e número de Nlggli mg.

I - Tremolitat II - Hornblenda tremoLÍticat III - Actinolita; fV - Hornblenlda Actinolíticar v - Magnésio Hornblenda; VI - Hornbl-enda Tschermakftica;VIr - Tschermakitar VIII - Ferro Acti-nolita; IX - Ferro Hornblenda ActtnoLfticat X - Ferro Hornblendat Xf - FerrõHornblenda Tschermakíticat XII - FerroTschermakÍtlca.Actinolitas de Plrapora do Bom Jesus,representadas por pontos.

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I

q4

q3

o,l

1q_

o;t cj,s rlr rþ F rF---E-^ ,rqAl-_--.-----.-.--.

FTGURA 6 - cráfico gue reúne os valores de AlrV e ÀlVIpaxa os anfibóLios de pirapora do Bom Je-sus, SP.

Si NA FORMULA ESTRUTURAL

FIGURA 7 - Variação composícional de bio-titas nas rochas met.abasf tlcasde Pirapora do Bom Jesus, Sp.(Deer et a1.," I963) .

o,3o,t

cll

+(¡)l,!(¡)

LL

o

ANNITA SIDEROFILITA

FLOGOPITAS

FLOGOPITA EASTONITA

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.30.

consideráveis em sua composição químtca como resultado de possívels variações nas condições metamórficas regionais.

Ocorrem peguenas variações entre os elementos deSiO2, FeO (!'e totaL), MgO e CaO, tornando estes anfibóLios um pouco mais ricos em cálcio e rnagnésio e pobres em TiO2, MnO e K2O.O F não foi detectado. Zoneamento nesses minerais é raro.

O processo de adaptaçãomo mais brando (facies xistos verdes)simplificação da composição quÍmica,

4.3.3. Composição QuÍmica da Biotita

condições de met.amorf is-fez acompanhar de uma

as

A biotita não é observad.a na maiotia das rochas metabasíticas estudadas. euando presente, sua quantidade é subordi-nada .

Ocorrem sob a forma de peguenas escamas isoladasrassociadas ao anf iból-io, clorÌta e ao epidoto. por vezes toma a função texturaf da cl-orita, substituindo-a.

As amostras de bÍotita anal_isadas por microssondaeletrônica constam nas tabefas 7 e 8.

No diagrama da figura 7, observa-se que este mineraf não varia muito composi ci onalmente com uma razão FerlFe + Mgpróxima a 0,5.

A presença de biotitas nessas rochas metabasÍticas pode significar um leve aumento no grau metamórfico regional-e/ou uma maior disponibilidade de K2O (Sivaprakash, 19gf) .

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.3r.

TABELÀ 7

ANÁI,ISE OUfIITICA PARCIAL DE BIOTITA

----è{gstraslle¡tpntoÈ---

6 14 26 45 79

sío2

Tio2

Al2O3

Fe0*

MnO

Mgo

UAU

Na2O

K20

BaO

F

TOTAI-.,

36,8

r,46

16 ,0

20 tI

0fl_7

37 36 ,8

1.09

36 36 ,9

I ,27

15,4

to R

0 ,23

12 ,7

t,22 L,7t

1q oL5 L5

19

0,19

13.6

20

0 .29 o .20

13 1)

33 0 t26

0 ,14

8, 09

0, 03

24 o ,I2

0 ,18

9, 19

0.07

43

0.15

8,92

0¡03

96,5

0,L7

8,09

0.03

l9

9 ,56

0 ,07

96

* Fe total- cal-cul-ado como FeO

96 ,8 96 96

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.32 .

T,ABEI,A 8

FÓRMULA ESTRUTURAL ( NÛIITERO DE ÎONS NA BASE DE 22

ÁToMos DE oxrcÊNro) , DAS BrorrrAs

\{scraseleÍrentoì--..-

614264579

A] IV

AIVI

Ti

FE

Mn

Mg

Ca

Na

K

Ba

(FelFel-Mg)

5 t546

2 ,454

0,395

0 ,166

1 E'E

0 to22

2,8II

0,054

0,044

T,7T6

0,002

5 ,581

2 t419

0 ,35r

0,137

2,46L

0,037

3,07"7

0,041

0,040

5 ,534

2 ,466

0,268

0,124

2 ,669

0,024

3,048

0,038

0,0s0

r,553

0,002

5.528 593

472

367

19 4

2.407

345

145

2,564

0 ,026

2 t468

0,029

2,874

0 f 070

0,053

r,84'7

0,004

769

543

0 , 0l_9

0 ,053

r,7"1 4

0,0040,002

47 ,4 44 ,4 46,7 48,1 46,2

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'¡2

4.4. A oulMrcA ¡{INERAL DOS ìIETABAS ITOS

4.4 .I . Plagioclásio

O comportamento quÍmico dos plagioclásios em rochasmetamórficas foi analisado por diversos autores como Tirley (1924),Vogt (1927), Fhillips (1930), Wisemann (1934). Vraard (1959) , Go_mes (1962), Engel e Engef (I962a), Engel et al-. (1964), Go¡nes etal-. (1964), Binns (1964) , t4iyashiro (t969) , Wenk e Kel,Ler (1969),cones (L971, L972), Ruberti (19771 , Goldsmith (1982) , Maruyama etaf. (1983) .

Estes autores observaram que o teor da mo1écula deanortita dos plagiocrásios varÍa com a intensldade do grau metamórfico. ocorrendo empobrecimento em anortita com o descréscimoda temperatura de formação. Nas regiões de baixa Èempêratura, correspondente a facies xístos verdes, o plagioclãsio estável ó aalbita.

A mudança composicional com a variação do gradientemetamórfico' faz com que cad.a íntervalo de temperatura d.e crista-rização corresponda a um membro da série com um teor de anortitadefinido. Miyaçhiro (1968) utitizou.este teor como Índice do 9rgdiente metamórfi co.

Gomes (1971 , 1972, e Ruberti (1927) observaram queem vÍrtude do aumento da temperatura, os plagioclásios sofïerammodificações tais como: aumento do tananho de grão, maior abundãncia, enríquecimento em cáJ-cio, etc.

Ruberti (1977) reunindo os dados dos pJ_agioclásiosobservou que embora o canpo de variação composicional dos pi-agio_cIásios seja extremamente amplo (AnO_rr), em Morretes _Anton in a , adistribuição dos pontos não se fez de maneira contÍnua, b,avendouma interrupção nítida no intervaLo compreendido ent.re Ang êot2o'

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.34.

Esta j-nterrupção é interpretada como o resuLtad.o deum processo de desmisturação das mol-éculas de albita e anortitaem condições de baixa temperatura, resultando minelais heterogêneos denominados "peristerite" (BoggiId cítação em (trlstl-e, 1959) .Segundo Christie (1959), este campo de imiscibilidade estaria compreendido no intervalo entre h5 . h20.

Nas rochas metabásícas de pirapora do Bom Jesus, observa-se nas tabel,as 3e 4 e na figura 3 a homogeneidade dessesminerais. Taf fato l-eva ã conclusão geral, em acordo com as observações anteïiores, que o g.rau metamórfico não sofreu significativa variação, estando o plagioclásio compreendido no intervalo Anl- At4'

Os plagioclásios dos metabasitos de pirapora do BomJesus quando comparados., por exemplo com os dos anfibolitos da região de Morretes-Antonita (pR) (Ruberti , Ig77), não apresentan âl-tos teores de ca. o ca do pragioclásio da rocha básica originaldeve ter contribuido na formação de epidoto e actlnorltas conti-dos nos metabasitos de pi.rapora. rsto também poderia indicar quea composição da rocha não teve qualguer infruência sobre a natu.reza dos plagioclásios, estes dependendo somente do gradÍente metamórfi co.

4.4.2, Anfibólios

São minerais que ocorrem em tod.as as rochas metabasÍticas estudadas e, devido a sua estabiridade dentro de amproslimites de metamorfismo e pela sua grande varlabil-idade composicional vêm merecendo maior atenção dos pesquisadores.

Wisemann (1934) , Harry (J.950) , Raychaudharl (f95g),shidô (1958) , shi¿tô e Miyashiro (1959), Engel er at. (1961), Engel e nngel (L962b\,, Binns (1965), Leake (,1965) , corEs et at-. (1971),comes et aÌ, (.1972), Wenk et a1. (Ig74I , Ruherti (l-g77l , Spear(1981) , Laird et al . (1981-) foram alguns pesquisadores que se

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.35.

preocuparam em estudar áreas conhecidas quanto ao gradiente metamórfico para poder relacioná-Los com os elementos presentes nosanflbó1ios.

Harry (.1950) observando a presença da actinolita em

rochas ¡netamórficas de baixo grau e hornblenda nos de grau elevado sugeriu que a elevação da temperatuLa está diret.amente assocÍada ã substituição de Si por A1 , na estïutura desses minerais.

Para Shidô (l-958) , Shidô e Miyashiro (1959)o (Na + K)

tende a aumentar com a elevação do gradiente metamórfico. porém

Leake (1965) observou que esta informação é vátida somente pararochas de grau metamórfico baixo, quando ocorrem transformaçõesde actinolita para hornblenda; em condições. de netamorfismo naiselevado, com transformação apenas de uma hornblenda para outra,esta correLação ê mais difÍcil. Leake (.I965) e Wenk et al. (I974)concluÍrarn que a composição da hornb lenila originada em condiçõesde metamorfismo maís elevadô é controlada principalmente pela com

posição da rocha ou do magma original. ?.]enk et af. (op. cit.) ob.

servararn que ao lado de uma variação composicional sistemãtica dosplagioclásios em direção ãs zonas de baixo grau metamórfico, ashornbLendas apresentavam uma composição lirnitada, e que raramenteestavam .associadas às actinotitas. Observaram, ainda, que o teorde magnésio nas hornblendas, bem como nas rochas anfibolÍ ti cas , aumenta com a intensidade do meta$orfismo, e que há urna interdepen-dência entre os valores da razão .Mg/Fe para hornblend.as, biotitase rocha hospedeira. Segundo estes autores, os teores de Fe2O3,Na2O e H2O nos anfíbólios tenilem a decrescer com a elevação dogradlente.

Gomes et aI . (1972) Ínvestigaram o comportamento qÉmico dos anfibõlios em anf ibol.itos ¿Io Jaraguã, executando um estudo sistemático do. quimismo desses minerais ao longo de toclo o corpo. Observaran que próximo ãs zonas de contato com a massa granÍtica, esses mínerais mostraram-se mais enriqueciclos em ferro e em

pobrecidos em magnésio. Com o aumento progressivo do gradiente houve um enriquecimênto em 411V, elVI e Ti tendo os ál-calis permane-cido mais ou menos constantes.

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36.

Ruberti (1977) chega a conclusões semelhantes a comes (op. cit. ) em seus anfíbolitos de Morretes-Antonina.

os metabasitos de pirapora do Bom Jesus são rochasde baixo grau metamórfico nas quais o anfibório é a actÍnolita ea hornblenda não se encontra associada.

Segundo Wiseman (1934) o Si é substituído por A1 durante a elevação do gradiente metamõrfico.

Thompson (1947) invest.igando a estrutura de silicatos de rocha, concluiu que o Al tende a mostrar coordenação te_traédrica nas rochas de alta temperatura, e octaêdrica nas de bai

Binns (1965) concluíu que do ponto de vista das reações minerais, um dos principais efeitos causados pelo aumento dogradiente metam6rfÍco parece se encontïar na forma com que o A1 ,que substitui o Si na posição estruturaf Z, é balanceado. Já En_gel e Engel (1962) concluiram gue as variações de Si e A1 são pouco significativas.

Leake (1965) atravês de compilação de dados æncluiuque os anfibõ}ios metamórfÍcos apresentavam mais alto teor deAl" quando reracionados aos anfibólios Ígneos, interpretando esta situação como um reflexo das tempeïaturas mais altas de cristaÌização das rochas Ígneas e de diferenças de pressão d.urante acristalizaçãor visto gue os anfibófios de baixo grau contém pequenas quantidades de ÀÌvr. Este autor também manifestou a opiniãode que a quantidade de ALVI em anfibólios calcíferos não é proporcional a sua atuação durante o processo de cristalização, sendoa cornposição da rocha de igual importância. Este não parece serum bom parâmetro como rnedida de mudanças de pressão em regiões metamorfoseadâs. uma vez que a composição da rocha e do plagioclásio, que é relacionado ã temperatuïa, também infl-uencia a quantidade de Af octaédrico.

Gomes (l_97I) e Gomes et al, (.1972) oþsg¡y¿¡am queos anfiból-ios próximos a massa granÍtica, mais enriquecidos em

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.37.

afIV e A1VI , teriam sido submetidos a condições de pressão maisintensa ou afternativamente de temperatura nais elevada.

Ruberti (1977) verificou que nos anfibolitos de graumais elevado a pressão tem influência marcante nessas rochas, pgrém a temperatura é o fator mais importante. Observa tambérn queas rochas formadas em baixas temperaturas apresentam teor de elIVmenos variáve1 em relação ao A1VI , sugerindo influência da pres-são. Conclui ainda que as rochas afetadas por retrometamorf ismo seformaram em condições de pressão muito baixa, indicado pelos teores extremamente baixos de atVr

Fleet e Barnett (I978) concfuemdeve ser uma função da temperatura e pressão,do com o aumento da T e o AIVI crescendo com o

_. T\7 \77que a razao AL'' /AL"-_-ïvcom o Al crescen-aumento d.a P.

Os anfibóIios caracterizados como actinolitas dasrochas metal¡asÍticas de pirapora do Bom Jesus apresentam valores\/T TVde Af'* mais al-tos que os valores de Al' , poreÍì uma maror concentração de pontos ocorre em etIV (fiq. 6). Isto poderia indicarque na formação dessas rochas houve influência da pressão e datemperatura, porém esta última parece ter sido a predominànte.

Quanto aos álcal-is, Shidô e Miyashiro (1959) e Binns(1965) chegaram a conclusão de que eles aumentam com a elevaçãodo gradiente metamórfico. Leake (1965) acredita que o teor de áIcal-is como medida de intensidade dos processos metamórficos é vál-ido somente para as rochas de baixo grau, quando ocorre a transformação de actinolita a hornbl-enda. O que foi observado é que ocomportamento dos álcalis nos anfibóIios de rochas que sofrerammetamorfismo variávef nem sempre é constante.

EngeÌ e Engel ( j_962b) a partir do gráfico Cax(Na + K)

conseguiram formar dois grupos distintos: com teores de cálcio ¡raisou menos constantes e bem divergentes em álcalis, e com teores em(Na + K) aumentando em conformidade com o gradiente metamórfico.

Gomes (197I) e Gomes et al. (1972) não observaram

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variações significativas nos teores desses el_enentos.

Ruberti (I977) consegue resultadosde Engel e Engel (1962) reunindo seus anfibóliosrico em álcalis, de condições metamórficas de graumais pobre em álcaIis correspondendo aos rnineraismetamórfico.

.38.

semelhantes aosem um grupo maismédio a alto e

de baixo grau

Semelhantemente ao verificado por Engel e Engél (op.cit.)e Ruberti (op.cit;), os anfiJ:ó1ios de pirapora do Bom Jesus apresentam_se pobres em álcalis em conformidade com seu baixo grau metamórfico (fiS. 8) .

Muitos estudos já foram feitos à respeito do títâ_nio. segundo Deer (193g) a concentração do titânio nas hornblendasestá diretamente relacionada com a cor marrom desses minerais.

Sendo as hornbLendas de cor marrom estáveis em con_dições de metamorfismo de alto grau, vários autores sugeriram apossibiJ-idade de estabelecer um novo parâmetro para medida dogradiente metamórf íco.

Engel e Engel (t962b)de TiO, nas hornbfendas aumenta comGomes (1971) , Gomes et aI. (Lgl-z),chegaram a conclusões semel_hantes.

Os resultados obtidos(Tabefa 6) most.ra que essas rochasem Ti, sendo a variação do Ti muito

observaram que a concentraçãoo grau metamórfico. Binns (1965),

Ruberti (1977) entre outros,

para os metabasitos estud.adoscontém alto teor em Si e baixopequena .

Reunindo-se as informações obtidas anteriormente æmo estudo do comportamento do alumÍnio e dos átcalis concrui-se gueos anfibõtios (actinolitas) de pÍ.rapora do Bom Jesus formaram_seem condlções de baixo grau metamórfico, apresentando por isso teores pequenos de Al (elrv e olvr), (Na + K) e Ti se comparados comos anfibólios de grau mais elevado.

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20

)a

o 2,O(-)

o,I o;,2 o,3 o,qNo+K

FIGURA I - Gráfico relacionandÕ os teores deCa e Na + l( para os anfibóIios dePirapora do Bom Jesus - Sp, segun-do Engel e Engel, I962b.

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4.4.3. Biotita

As biotiLas ocorremfacies xistos verdes até a faciesshiro, 1968) .

nas rochas metabásicas desde a

granulito de grau baixo (Miya-

A presença deste mineral nas mais diferentes rochasígneas ou metamórficas, e a sua grande variabilidade composicionatestimulou estudos mais detalhados de seu comportamento químico.lleinrich (1946) correlaclonou a cornposição química deste minerale seu modo de ocorrêncla. Nockolds (t947) chegou a conclusão deque o teor nelativo dos diferentes eLementos presentes na biotitadepende da sua paragênese e da natureza do magma. Foster (1960)

fez uma compilação de dados e conseguiu extrair importantes co!clusões sobre os limites composicionais das micas trioctaédricas,denomj.nadas genericamente de "biotitas". Separar as mÍeas: trioctaédricas é uma tarefa das mais arbitrárias. Deer et al . (1963)col-ocam esta separação entre flogopita e biotita no linite Fe:Mgigual a l:2. Para Foster (op. cit.) as flogopitas apresentam teores mínimos de MgO de 198 e máximos de FeO de 8,5%. Micas com me

nos de 19å de MgO correspondem às biotitas I para as quais Fosterpropõe os nomes de Mg-biotitas e Fe+2-biotitas em função do cá-tion octaédrico dominante, respectivamente Mg ou Fe+2.

PeIa análise dos dados das tabelas 7 e 8 e da figura 7, verifica-se que as biotitas de Pirapora do Bom Jesus se enquadram dentro dos fimites estabefecidos por Deer et aI. (1963) e

Foster (f960). Nas rochas em estudo a presença desse mineral nãoé um fator de relevante importância. Sua ocorrência é restrita e

se deve possivelmente a um l-eve aumento no grau metamórfico ou aoK2O em excesso na rocha. Sua cor (verde amarelado até marrom claro) estaria ligada a pequenas variações composicíonais ou ã temperatura de formação. Muitos autores sugeriram que o aumento no teorem titânio é responsável pela cor marrom avermefhada visÍvel ao

microscóp.io, e que tèores elevados em ferro férrico conferem aomj,neral cor esverdeada ou castanho escuro. Também sugeriram uma

interdependênci a da cor com o estado de oxidação do ferro e pre-

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sença de titânio. À,s

tual de titânio, Iå a

.41.

biotitas estudadas apresentam pequeno porcenI,7Z e alto teor de FeO L9Z a 2IZ.

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t,5. OUIMICA E O GRADIENTE METAMORFICO

No estudo das rochas metabasÍticas da região de pirapora do Bom Jesus, efetuaram-se anáIises quimicas com o objetÍ_vo de melhor carâcterizar a fÍtologia original e o ambiente geotectôni.co.

para que as anáIises quÍmicas possam ser utifizadasé necessário que o qulmismo original das rochas não tenha sofridomodificação ponderáver. As figuras 9 e f0 implicam que as rochasmetabasiticas de pirapora do Bom Jesus não sofreram mudanças fundamentais na sua composlção química original . pela figura 9 verifica-se que a premissa de uma inalleração quÍmica primária é váIida. Por outro lado, segundo Floyd (1976) rochas alteradas forma_riam "trends" aproximadamente paralelos à linha de misturas epidoto-clorita da figura 10, o que não ocorre com as rochas metabasÍticas estudadas.

As análises químicas da tabela 9 foram consideradas¡:or aproxinnrenrse do lílrúte mÍnino para anáfises quínricas de 9gå e mãxi¡o de102?. Ressalta-se o fato de queo ferro foi todo cal_culado como FeO. Secafculado como Fe2O3 o total das anáIises ultrapassaria o limit.e mÍnimo. A dist.inção entre FeO e Fe2O3 não foí efetuada no Iaboratório de anáLises quÍmicas.

partindo-se dos teores de óxidos selecionados (tabeIa 9) e números de Niggli (tabela l0), tentaremos reconstituir ostipos Ii.to1ógicos orlginais e o ambiente geotectônico.

.Até o momento, numerosos autores se interessara.rn,sem sucesso ou acordo definitivo, em definir critérios para distinção entre para- e orto-anflbolitos. parece haver consenso, entretantor em que o estudo do comportamento dos elementos traçosé o que mel.hor equaciona o problema, já que os processos meÈasso_náticos ' all-eram s ubs tanci a r-mente os teores de er-ementos maiorese a posição de seus pontos em dÍaqramas.

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.43.

TABEI,A 9

ÀNÃ.LISE QUÍMICA DOS I\,18TÀBASITOS DE PIRAPORA DO BOM JESUS

3 6À 16c 23A 25 26 41 74 76 78 80

sio2 14"t,46 41 ,42 50,39 50,52 49,L0 46,33 41 ,57 47,I1,45,88 50,77 48,I

I'io2 |l'4s r's3 r,r9 r,32 1,33 1,33 1,33 I,46 1,33 1,53 L,

14,33 13,84 14,05 14,77 14,75 L4,28 L4,73 :'4,66 ]:4,Ar2o3 lts'39 14'09

Cao | 8,66 8,73

FeO * | II ,I9 LI ,22 10,56 r0 ,26 r0,65 11,54 rr,24 rr,76 trå4 10,51 10,9

MnO | 0,13 0,Is 0,15 0,13 0,13 0,15 0,I2 0,13 O,I4 O,11 0

1 ,65 7 ,83 8.1t 8,23 7 ,98 7 ,Ot 7 ,37 8.16 I

9 ,60 8,67 9 ,82 9,34 IO ,54 12,26 12,33 7 J4 IO

L,74 2,28 1,88 1,66 1,8s rJ3 rþ6 2,20.L

Mso | 7,97 9,4'7

Na2o I I,79 1,99

Rzo 10,46 0,36 0,66 0,36 0,36 0,46 0,30 0,35 0,35 0,43 O,A

+H2o | 3'33 3'16 4,22 2,98 2 t89 3,54 2 t1r 2,35 2,88 2,72 3

rj2o I 0 's3 0' 04 0,20 0¡18 0,09 0,28 0,11 0,15 O,t2 0,15

roTAL 198,4 98,8 r00,7 98,4 98,4 97 ,6 98,6 98,6 98,1 98,4 LOO ,r

Cu

t\l

Co

Cr

V

'I ?2 t la)

I82 I72

1I9 I20

L27 263

000 000

155 155 103

T79 I94 LlI

1t9 80 I19

2I9 178 I99

000 000 000

168 171

2L5 161

120 L20

L28 II7

000 000

2II 223 80 2r0

199 199 203 I82

119 119 80 119

143 I83 L79 I27

000 000 000 000

* - Fe total calculado cûIrÐ FeO

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VALORES DE NIGGLI PÀRA OS I{ETABASITOS DE PIRAPORÀ DO BOM JESUS

af

frn

c

alk

si

ti

2I,73 19,13 20,50 20,2't 19,74 20,50 20,05 19,16

bl{

51,18 54,39 49,43 50,61 50,31 51,65 49,33 46,6r

16c 23A

TÀBEIÀ

22,23 2L,52 24,95 23,06 25,06 23,42 26,04 29,go

4,86 4,97 5,11 6,06 4,89 4,43 4,58 4,33 4,Og 6,05 4,85

l_0

II3,58 109,09 L23,23 I25,43 116,95 109,13 l-09,70 I04,96 I02,33 121 ,65 109,60

2,61 2,65 2,17 2,46 2,38 2,36 2,3r 2,50 2,23

26

0,I4 0,11 0,20 0,09 0,1-I 0,15 0,10 O,I2 O,I2

4T

0,56 0,60 0,56

0,43 0,40 0,50

14 76

l-9,38 2L,'14 19,95

47,07 52,97 48,44

29,46 19,23 26,76

78

0,57 0,57 0,s6

0,46 0,50 0,45

80

0,56 0,51 0,52

0,53 0,64 0,63

2,89

0, 1l-

0 ,58

0,31

2,50

0,12

0,56

0, 55

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.45.

Compo de volores poro rochosque sofrerom modif lcocões qujmicos pós-mogmótlcos

FIGUR.A 9

234567891o

No.O+K2O 7o

Diagrama de Miyashiro (1975) noqual a curva a-a' representa o 1Ímite superior. Na2O/K2O Para ro=chas vulcânicas inàlteradas '

Metabasitos de PiraPora do BomJesus.

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.46.

,

CI = ToleÍto ContinentalOAB = Basalto Alcal-ino de

Ilha Ocefurica

CAB = Ãlcali Basalto con-tinenta-l

OI = ToleÍtos Oceãnícos

68tot2MgO%

FIGURÀ l0 - Diagrama de Fl-oyd (1976) que permite avalj-ar o graude modificações químicas sec'undárias e os principa.istrends vulcânicos.o Metabasitos de Pirapora do Bom Jesus.

II

!//It

vário

ttl/ /I I t / / Dotom¡to --j,:fls m¡sluros pel¡to-colcdrio

I I / / M¡sruros lrirol-dlomno' ,' ,' ,rt // /'ll,/ /,,'/,,,t/,

lt,t)i Curvo de dìlerenciocõo pomdiobóslos

-7 Pelllo e semi-

o3. q3 olmg

FIGURA 11 - Projeção dos valores c contra mg de Nigglino diagrarna de Leake (1964).o Metabasitos de Pirapora do Bom Jesus.

8,,

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.47 .

Nesta dj.ssertação utilizaram_se tarbém el-ementosmaiores, porque as rochas parecem não ter sido sub s tancialmente al-teradas por metassomatismo.

Assim é que se aplicaram diagramas eÌn que a distinção entre orto- e para- an fiboli tos se baseia, não na concentraçãoabsoluta de certos elementos mas na natureza dos seus ,,trends,, devariação (Leake, 1964).

No diagrama da figura 1I, que rel_aciona os valoresde Niggli mg e c (tabeLa f0), as análíses quÍmicas das rochas mgtabasíticas de pirapora do Bom Jesus, projetam_se muito próximosda curva de diferenciação dos diabãsios de Karoo. Mudanças em c emg, como obserwado na fi-gura 11, ocorrem. principalmente d.evido aograu de diferenci ação.

Na figura 12. projetam_se os valores de c, 100 mg eal-alk daquelas amostras. Neste diagrama a Linha de junção entreos doÌomitos e os pelitos e semipelitos típicos díspõe_se a ângulo reto com o "trend" de variação das séries Ígneas básicas. Misturas de pefitos e semipelitos com cafcários encontram-se em li-nha distinta do diagrama, possuindo tendência caracterÍstica. umamistura de pelito, calcário e dolomito pode se localizar em ãreatriangular próxima ao trend Ígneo, mas dificilmente se proj eta acima da Linha dotomito-pe1ito, em posição muitas vezes ocupad.a porrochas ígneas básicas e anfibolitos derivados, E o que se verifi_ca com os metabasitÕs de pirapora, reafirmand.o a indicação de suaorigem Í gne a.

Deve-se, no entanto, considerar que nos gráficos atéaqui propostos para diferenciar orto- e para_ anf iboli tos , as li_nhas internas correspondentes às variações de pelitos puïos a .dolomitos, foram traçadas a partir de dados de rochas não metarnórf icas, Quando ocorre o metamorfismo, não se notam em geral- pontosperto dos extremos puros mas sim na parte média da linha, o guedificultâ a sua disLinção das tendências Ígneas e sedirnentares.

Na dÍferenciação de rochas fgneas báslcas, o decrés

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.48.

IOO mg

Curvo de diferencloÇõo Þo rodiobcísios de Ko roo

o Melobosltos dePiro poro

FIGURA 12 - projeção dos valores c,rochas metabasÍticas desus. Dlagrama triangular(1964).

Pelito e sem ipe.!.!

to típicos

100 m9 e al_-al_k dasPirapora do Bom Je

parcial de Leakõ

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.49 .

cimo em mg é normafmente acompanhado poï notável decréscimo em cre Ni, ao passo gue os dolomitos, pelitos ou calcários irrpuros começam a enriquecer-se em Cr e Ni com o decréscimo em mg. Essastendências são observadas na figura 13, onde também são projetados os dados de pirapora do Bom Jesus. VerÍfica-se que as melho_res correl-ações com tendências ígneas são obtidas para mg contraCr e Ni. Ouanto ao Co e Cu não se observam tendências definidas,permanecendo ambos reÌativamente constantes em relação ao m9 oucom comportamento dispersivo sem qualquer val-or inteïpretativo.

A figura 14 mostra os números de Nigg1i k, ti, aÌkprojetados contra mg, nos quais também são observadas tendênciassemelhantes às séries ígneas conhecid.as.

projetando-se os teores de Ni contra Cr (figura 15),observa-se que as rochas metabasÍticas em estudo situam-se dentro do campo dos orto-anf iboli tos de Langþy e eueensland NW.

Com esses resultados, pode-se concluir que os meta_basitos de Pirapora do Bom Jesus constituÍdos de actinolita, plagioclásio aÌbÍtico e epidoto são orto-anfibolitos, adaptando_seàs linhas de diferenciação de rochas básicas, das quais se derivariam.

Diagramas de discriminação distinguem três tipos demagmas basálticos: basal-tos toJ-eÍticos, basal-tos com alta aruminae árcari olivina basaltos. Kuno (196g) realizou estud.os detarhados sobre a mineralogia e petroquímica destes tipos, sugeríndouma maneira simples de distinção através do diagrama Na2O + K2O esio, (fig. 16). es análises quÍmicas dos metamorfitos de pirapo-ra do Bom Jesus se enquadram em sua maioria no campo dos basaltostoleÍticos, e alguns, muito próx.imos da linha divisória e no campo dos de al-ta alumina.

Na figura 17, em que se projetam MgO e FeO* (ferrototal cal,culado como Feo) esta evidência é bastante acentuada.

Miyashiro (L974, 1975) traça curvas (fig. 1g) que

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FIGURÀ 14 - Projeção de mg e k, ti, a1k.

.51.

MetabásÍcas dePi rapora

DiabásÍos deKaroo

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Leake (19 6 4)

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FIGURA 15 - projeção de Ni e Cr das rochas metabasÍticas de pirapora do Bom Jesus, Sp.(Seg. Leake, 1964).

CAMPO I - Incidência de supostos paxa-anf Íbolitos de l-,angly e eueen-s land NI4 .

CAMPO Ir - Incidência de orto-anfiboli-t.os de Langþy e eueenslandNW.

o Rochas metabasiticas de pirapora do Bom Jesus

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FIGURA ]6 Diagrama sÍlica-álcalis para tol-eÍtos (.),basaltos com al_ta alumina (+) do Japão central e álcali olivina basaltos (o) äo su]doeste do Japão, Coreia e Manchuria, todosde idade cenozóica (Segundo Kuno, 196g).o Metabasitos de pirapora do Bom Jesus

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Dlagrama de Tegyey (1980), discriminando as séries toleítÍcas e cal-lco-a l-calina .

o l4etabasitos de Pirapora do Bom JeSUS

* Fe total calculado como Feo'

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rfoc)tL

Noi:

FIGURÀ 18 Dlstinção entre as séries toleÍticas(Th) e cafco- alcal- inas (CA) em ro-chas vulcânicas e relacionadas .(Fetotal calculado como FeO) , As sériesdc _rochas de Skaergaardr Macautey,TÕIeítos Abissais, Miyake- jima, Xi.lauejã.,s Tofua pertencem a série toleÍti-ca (Th) , enquanto Asama e Amagi pertencem a sêrie calco-alca1ina (CA);Miyashiro, I975-

o MetabasÍtos de Pirapora do Boin Jesus

* Fe total caÌcul-ado como FeO

234Fe o{/Mgo

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56.

separam as séríes toleiticas e calco-alcalinas com representaçãode rochas de diferentes províncias. Mais uma vez pode-se rearçara origem tofeítica das rochas de pirapora do Bom Jesus com dis_tribuição muito próxima à dos toleÍtos abissais,

As séries toleÍticas tÍpÍcas mostra_m enriquecimentoinicial em FeO* e TiO2 atingindo um val-or máximo d.urante a cristalização fracionada, enquanto as séries calco-alcalinas mostram d.ecréscimos contÍnuos em FeO* e TiO, a medida que se diferencíam.

O diagraÌa A12O3 x SiO, de Tegyey (1990) em Teixeira, Poli e Ferreira (L982) , f.iqura 19, evidencia as áreas das duaslinhagens: toleítica (pigeonÍtica) e calco-al-calina (hiperstênica), projetando-se na primeira (tol_eÍtica) novamente as rochas d.e

Pirapora do Bom Jesus.

O gráfico K2O x Na2O, figura 20, mostra o caráterdiferenciado do sódio e do potássio nas sêries calco-alcalina, toleÍtica e shoshonÍtica e a posição toleÍtica dos metabasitos em

es tudo .

pârece, porlanto, suflcientemente comprovadö o caráter tofeÍtico das rochas metabasÍt.icas, de pirapora do Bom Jesus.Sua ambientação geotectônica é, entretanto, d.e mais problemáticacaracterízação. Relacionados os teores de FeOr MgO e AI2O3 no grãfico de Pearce (fig. 2l) os metabasitos se comparam com os basaltos de ilhas oceânicas e de cadeia mesooceânica. Já nas figuras22 e 23 onde se consideram outros elementos païa a caracterizaçãodo ambiente geotectônico a rocha original tem maiores afinidadescom os basaftos de fundo oceânico.

Assim é que Jakes, cilf (1970) e pearce (f975) mogtraram que a discriminação entre toleítos de arcos de il-ha (IAT)ebasaltos de fundo oceânico (OFB) pode ser feíta com base no .teorde Cr. Thompson (1973) e Hart et al. (1974) obseïvaram que o Cr éimóvel em reações de alteração e metamórfícas de baixo grau. O Timantém um comportamento bastante estável durante o metamorfismoprogressivo (Cann, 1970). Com base nestas considerações, pearce

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FIGURA 19 - Diagrama de Tegyey (I980) com separa-çao das séries toleÍticas (2) e èalco-aÌcalina (1) .

o Metabasitos de pirapora do Bom Je-sus

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.58.

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o.t-1,

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Shoshonítico

Colco - olcolino

Toleítico

41203

cráfico de pearce et al-. (Ig77), quediscrimina o campo de basaltos e sðusrespectivos ambientes geotectônícos.o Metabasitos de pirapora do Bom Jesus* Fe total calcufado como Feo

FIGURA 2O

Nìs O

F IGURA

No, O

Diagrama mostrando a separação das sé_ries toleÍtica, calco-alcalina e shoshonrtrca (em Te.ixeira et al_., 1982\o Metabasitos de pirapora do Bom Jesus.

FeO

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Eô.o-

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FIGURA 22 _

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Diagrama 9I I. Ti para basaltos de fundooceânico (OFB) e toleítos de arcos deilha (IAT) (segundo pearce, l-97S).o Metabasitos de Pirapora do Bom Jesus

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de orcos vulcôn icos

Gr ppm

FIGURT\ 2 3 Diagrama Cr x Ti para basaltos de fundooceanico (OFB) e basaftos de arco vulcânico. Linha que delimita os campos obtfda por Pearce (I975) , compilando dadoEde outras fontes.

o Metabasitos de pirapora do Bom Jesus

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61.

(1975) elaborou o diagrama cr x Ti separando rAT de oFB (fj].22) eobserva que atualmente o único critério para sua distinção em rochas metavul"cânicas são os baixos teores de Cr e Ti em IAT. Na figura 23 foram reunidos por pearce (1975) alguns d.ados que J_he possibilitaram o traçado de outro diagrama cr x Ti. Nele observam-se que em rochas vulcânÍcas com cr < 200 ppm ocorrem dois diferentes campos discriminados: um de basal_tos de fundo oceânico e outro de basaltos de arcos vurcânicos. Rochas com baixo Ti possuemafinidade com arcos vufcânicos (como CÀB ou fAT) e com alto Tiafinidade com tofeÍtos (oFB) . As rochas com cr > 200 ppm, mas comTi > 4800 ppm possuem provável afinidade com OFB. Basaltos com Cr> 200 ppm e Ti < 4800 ppm não podem defínir o provável tipo domagma. a projeção de pontos dos metabasitos de pirapoïa do Bom lTesus nas figuras 22 e 23 parece indÍcar sua origem em basartos defundo oceânico. Uma desvantagem deste diagrama é que não é sensÍvel a pequenas mudancas do Ti causadas pelo metassomatísmo pararochas com Cr < t60ppm (fig. 23) (Garcia, IgTg).

Concluindor pode-se dizer que na região de piraporado Bom Jesus ocorreram manifestações vulcânicas básícas represen-tadas por basaltos, diabásios e t.ufos. Estas rochas enquadram:seno campo dos toreítos e o vulcanismo apresentaría similaridadesquímicas com o de ambiente de fundo oceânico (OFB) (Mesozóico arecenÈe) .

O metamorfismo atuante nestas rochas foi de caráterregional e através das evidências químicas é cfassificado porWinkLer (f977) como metamorfismo de baixo grau, caracterizando afacies xistos verdes (Turner, 196B) . Estas evidências estão indicadas na natureza s6dica do plagioclásio (albita). e peta composi_ção actinolÍtica do anfibófio. outros minerais indicadores de baixo grau metamórfico são a clorita, o epidoto e a titanita. A pïesença da biotita em alguns casos se d.everia à disponibiLidade deK2Q e/ov a um leve aumento do grau metamórfico.

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6. ,,PILLow LAVAS',: ocoRRÊNcIA/ TEXTURAS E zoNEAMENTo MINERAL

Este capítulo tem por objetÌvo destacar a ocorrência de "pÍÌlow lavas" nas rochas metabasÍticas de pirapora do Bom

Jesus. Cabe informar que em virtude do intenso íntemperísmo atuante nos melhores afloramentos, não foi possÍvel a coleta de um

maior número de dados.

6.1. CAR-ACTERTZAÇÃO DE "prLLOW LAVAS',

"Pillow lavas" ou Lavas almofadadas são est.ruturasformadasf como o nome indica, de blocos arredondados ou cilÍndricos e empifhados, a maneíra de almofadas, travesseiros, sacos,etc.São freqüentemente preservad.as dentro de anfibotitos xistosos.Ocorrem principalmente em lavas básicas, especialmente nos basaltos ricos em sódio, conhecidos como espilitos. Este tÍpo de estrutura seria produzido por resfriamento rápido do magma guando em

contato com a água. A associação das lavas almofadadas com sedimentos marinhos sugere que essa estrutura seria pre ferenci almenteformada em derrames submarinos.

As "píIlow 1avas" geralmente apresentam uma crostavesicul-ar de granulação mais fina que a do interior. podem mos-trar estruturas alongadas e paralelas indicando a díreção de f1uxo do derrame. Caracterist icamente a "pillow" possui uma superfí-cie convexa superior enquanto que na parte inferior ocorre muit,asvezes um pedúnculo ou ápice representando o que resta ressaltadoem uma superfÍcie basal comprimida.

Entre os blocos depositam-se freqüentemente radio-laritos, cuja proliferação se supõe favorecida pelo enriquecimen-to de sítica na água do mar. Tamb6m sedimentos clásticos ou mesmo

fragmentos da própria lava poderiam ocorrer, estes, como resulta-do do resfriamento do magma aprisionado entre as almofadas ou da

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63.

fragmentação de suas crostas.

À formação dos sacos de lava poderia ser explicadado seguinte modo: durante a corrida da lava, sob a água, sua superfÍcie se consolida rapidamente, formando-se uma verdadeira casca, enquanto o interior permaneceria no esÈado de fusão. A pressão interna dos gases contidos na fava fluÍda provoca o rompimen-to da casca consofidada e novo br-oco se forma crescendo às custasdo magma extravasado do saco anterior. Tais almofadas, sacos ou"pi1lows", depois de consolidados, exibem estruturação radial interna explicada pelo escape de gases em todas as direções.

6.2. ocoRRÊNCrÀ

A presença de estruturâs do tipo "pi1low,' em metabasitos de Pirapora do Bom Jesus foi pera primeira vez observada porFigueiredo et al. (1982) que t.ambém ressaftaram a presença nasproximidades, de estruturas es tromatol íticas em cafcários e dolomitos metamorfos eaclos .

As lavas almofadadas ocorrem em exposições med.ianaa fortemente intemperizadas e exibem coloração amarel-o esverdeado a avermelhado. Apresentam bordas com uma foliação mais finaque na parte central da "pi1low", e com coloração marrom-amarefa_da à avermethada. Seu diâmetro maior varia de decímetros até I ln,Esta apresentação assemelha-se muito a "pit1ows" típícas já descritas em outras áreas. Como observado por Figueiredo et aI. (op.clt.) as "pillows" de pirapora d.o Bom .Tesus "apresentam-se em geral muito pouco deformadas e possivelmente na sua posição origi_nal, ou seja, com o pedúnculo para baixo e a superfície convexapara cima".

Ä, ocorrência de estruturas do tÍpo "pillow lavas"nocorpo metabasÍtico de pirapora do Bom Jesus é generalizada. Aflo_ramentos com as estruturas mais distintas são: um no centro docorpo (ponto de amostragem 47, veï mapa de focafização de pontos)

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64.

próximo à pedreira da Cosipa, e a outra a norte do corpo (pontode amostragem 3, ver mapa de tocalização de pontos) , na estradados Romeiros ao .lado do rio Tietê, dentro da cidade. Nestes doislugares, bem como por todo o corpo, as ',pillows,' ocorrem sob aforma de almofadas empilhadas, praticamente índeformadas porémmuito alteradas; como material- ',interpillows" só foi possível aobservação de grãos de quartzo enquanto o restante do material éargì-loso. Associados a estas estruturas encontram-se os metabasitos maciços e menos alterados. O intemperismo incipiente produziuorÍginalmente uma delgada camada de "palagonita', (?) sobre a superfÍcie vÍtrea da "pi1low". Com intêmpeïismo intensificado cresceuma espessa camada marrom amarelada, e o centro da "pi11ow" tam-bém pode se tornar mais oxidado. Esta camada marrom amarelad.a émuito evidenciada nas "pillows', de pirapora d.o Bom Jesus.

Feições do tipo esfoliação esferoidal controladaspor diácrases iniciais podem também ocorrer nos metabasitos estu-dados, e quando não bem interpïetadas podem ser confundidas comas estruturas "pii"Ìow'r.

6.3. TEXTURÀS E ZONEAIqENTO MINERÀL

Bhattacharrya e Mukherjee (1994) realizaram estudosem "pi.rlows" metamorfoseadas de anfiboritos do médio protero zõico,lndía, e verificaram suas características mineralógicas nas diferentes zonas das "pillow lavas',, que são: bordo, centro e zonaintermediária. segundo estes autores a actinolíta e a hornbrendasão abundantes no centro da "pillow" t o epjdoto e a cLorita predominam no bordo com totaf ausência de anfibóIios; o diopsídio e alabradorita desenvofvem-se nas zonas intermediárias. Este zonea-mento mineraJ- é significativo pois pode indicar a composição fluída durante o metâmorfismo regional-. por estas características verifica-se que o Ca, Mg e Fe estão preferenci almente representadosno anfibólio, clinopiroxênio e epidoto-crorita das diferentes zonas.

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SenLefhante zoneamento em minerais de "pi1lows"encontrado po.r outros autores como GéIinas e Trudel (.19g2) ;gar et al . (19791 ¡ Shidô, Miyashiro e Ewinq (1974) etc.

Definido este zoneamento verificou_se que a cristalinidade cresce na direção do interior da ',piIlow".

Em pirapora do Bom Jesus-Sp as "pillow_l-avas" tam_bém apresentam zoneamento, embora diverso do exposto acjma. Um estudo mais detafhado foi rearizado cor.etando-se amostras das diferentes zonas de uma ,'pi.llow". Este zoneamento é observado na foto 1 e nas figuras 24 e 25. É evidente o fraturamento rad.ial ìncipiente e uma f j.na crosta originalmente palagonítíca (agoïa epido_to mais argilo mineraís) que recobre a "pillow". Foram obtidassecções delgadas, mostradas nos esquemas da figura 25, cïostaiborda I; borda 2; borda 3 e centro da ',piltow".

Na crosta observa-se uma sucessão de camadas de mgterial finÍssimo firossiricático impregnado de Fe2o3 intercarad.oa bandas com epidoto ferrÍfero granoblástico substitutivo (há finas camadas de opacos inclusos) Nas bandas filossilicáticas pe¡teços angulosos e informes de epidoto sugerem. que: ou a camad.a ep!dotlca se quebrou parcialmentef ou o epidoto substituiu o vidro ecacos de vidro. o filossilicato poderia constituir originarmenteuma argila depos icional.

Da borda em direção ao centro foram feitas três secções denominadas aqui de borda l, borda 2 e borda 3. Na boïda 1observou-se blastofenocristais de pragiocrásio arbitizado e porfiroblastos de epidoto I estes, por \¡ezes em grupos, mimetizando tex.tura glomeropor fi rÍ ti ca. Acredita-se que apenas os feldspatos t9nham locação e tamanhos originais pré-metamórficos. O epidoto ésincinemático metamórfico bem como os minerais da natriz, rica emactinolita (possivelmente com atgum quartzo, albita, Ieucoxênioe biotita) . No basalto orlginal a matriz deverj-a ser vÍtrea, criBtocristalina ou micr:ocristarina muito fÍna pois, sua recrisLarização conserva granularidade geral bastante fina especiaLmente quan

foiBara

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.66 .

FOTO 1 ExposÍção de uma "pfllow" de piraporado Bom Jesus-SP. (Ponto 56, mapa deIocalização de pontos) .

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.67.

F IGURI\ 24 Reprodução linear, aproximadamente fiel dafoto de grande ,'pillow" em pirapora do BomJesus¡ ponto 56 (mapa geológi co/Iitológi coe de pontos). Plano vertical do afloramen-to,oblÍquo ao eixo da ,'piIlow" dirigido par¿ì ¿ì esquerda e para baixo. A rocha se encontra medlanamente aLterada mas permitãvj.sualizat -se incipiente fraturamenlo radj.¿rl na "pi1Low". Uma fina crosta originaTmente palagonítica (agora epidoto + aiqilõminer:ais) envefopa o corpo è1ipsoÍdico' interno. A mão do observadòr segura bloco ceitraf de onde foi obtida secção delgada 4. -Secção f foi cortada na borda da "iiltow"e2 e 3 um pouco mais para o interioi. Desenho elaborado por José Moacyr Vianna Coutfnho.

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1,6 mm

Crosto

Bo rdo 2

F'IGURÀ 2 5 -

.68.

Desenh.os esquemá-tÌcos de umarrpiLlow" de Piraporado Bom Jesus e de5 secções delgadasconfeccionadas dediferentes porçõesde crosta, bordae núcleo. Desenhoelaborado por José Moacyr ViannãCoutinho.

Diômeiros 1,6 mmC rosloBordo I

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.69.

do comparada com outras secções mais internas. Não se observa cl-aramente vesícuras tubulares em secção dergada. Muito oxidadas porintemperismo, poderiam se representar em secção delgada por partedo epldoto presente e alguma l-imonita. Fratuïas piaralelas conferem xistosidade à amostra macroscópica.

No bordo 2 a granularidade média da rocha, refletindo provavelmente a granulação ígnea é mais grossa que a do bordor' É constituÍda essencia.l¡nente de máficos, actinolita acornpanhada de algum epidoto em agregados granulares e ripas de albita. Asfraturas são mais espalhadas e irregulares.

Nô bordo 3 a rocha conserva al-go de sua aparência"basáItica" originat com ripas de albita, mais abundantes e maiores que na secção anterior, se entrecruzando e deixando espaçostriangulares agora parcialnente mascarados pela cristalização m9tamórfica de actinolitar material micáceo fino, Ieucoxênio e alguns porfirobfastos de epidoto e magnetita. parte do epldoto aquié derivado certamente da recristalização metamórfica da mol-écuracáfcica do plagioclásio.

No centro, a rocha não se diferenciâ substanciafmente da borda 3 porém parece reduzir fevemente a granularidade mé_dia.

7\s vesícufas nas ,'piJ.low" em pirapora do Bom Jesussao (le drtrcrl detecçao, parecendo encontrar-se totarmente substituídas por epidoto ferrífero, Iimonitizada em exposições intempe-rizadas.

Jones (1969) realizou estudo de "pillow lavas,, comoum indicador de profundidade. verificou que as ravas extrudidasem áquas rasas tendem a .mostrar maiores e mais abundantes vesicuLas. Em "pillows" abissais, as vesículas tendem a esferas peque_nas (5-100 micra) esparsamente distribuÍd.as. Observou também quea profundidades maiores que 1000 m as vesÍculas de ',pillow" ocorrem em menos que 5? do volume das "pi1low,',

VesÍculas tubulares (,'pipe vesicles', ) com l-3 mm de

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.70.

diâmetro e 5-20 mm de comprimento encontram-se radialmente arran_jadas em "pillows", e formam-se a profundj-dades menores que 700m.Zoneamento vesicular intenso em nÍveis rasos é encontïad.o em profundidades menores que 450 m.

Em pirapora do Bom Jesus verificou_se a presença devesÍculas tubufares arranjadas radialmente próximas aos bordosdas "pillows" indicando ter havido, provavelmente, escapamento degases em todas as direções. Compaïando-se a f.igura 26 com as fotos 3, 4 e 5 observam-se os pontos de semefhança das "pillows" emestudo conì o esquemâ de Wellsf Bryan e pearce (f979).

Outro tipo de vebÍcuLas nest.es metabasj-tos almofadados não foi observado.

Pefo que foi exposto/ podemos concfuir que as"pillows" de Pirapoïa dÕ Bom Jesus deverìam ter se formado em profundidades inferiores a 700 m.

Bhattacharrya, Ghosh e Mukherjeef l9g4 observaramque freqüentemente as "pilrows" mostram fraturas radiais e trans-postas e veios de calcita anastomosad.os-

"pillow lavas,' também são boas indicadoras de topoe base de acamadamento. Sua posição normal ê indicada pela superfície convexa para cima enquanto na parte basal mol.dada para baixo ocorre um pedúnculo ou ápÍce (Borraidail-e e poulsen, 19g1).

Äs observações de campo mostram que em pirapora doBom Jesus a forma das ',pillows" é arredondada ã elÍptica, apresentando algumas fraturas radiais (fotos I,2,3,4,5,6) seu posicionamento é normal ("way up"), ou seja, o ápice fica para baixoe a superfície convexa para cima, como já observado por Figueire_do et aI. (1982). Os estromató1itos encontrados na pedïeira da Cosi.pa, identificados por Bergman. e Fairchild (1985) de certo modotambém contrìbuÍram païa aquela afirmação. segundo estes autoïes,

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FIGURÀ 26 - Exposição de uma "plllow" veslcular deKeflavík, Islândla. Nota-se abundãnola devesÍculas arranjadas em zonas concêntri-cas e sua distrlbulção radlal. O dlâme-tro da "plllow" é de aproxlmadamente 0,4m. Wells, Bryan e Pearce (1979) .

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72

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Foro 2 - Exposição de uma "pillor¡r" em pirapora do BomJesus, apresentando f raturas radiãis e ,,piÞevesicles" (ponto 57), ver mapa de localizåçåode pontos.

IiOTO 3 - Maior detalhe dadiais com maior

foto anteriordestaque.

. Fraturas ra

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.7 3 .

FOTO4-Evidênciasdede Pirapora do

"pipe vesicles" em "pillows"Bom Jesus.

FOTO5-"Pip.vesiclesda èm Pirapora

" e bordo de "pillow" alterado Bom Jesus.

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.74.

FOTO 6 - "Pillow lava" de pirapora doserva-se a forma da"pil1ow"eavermelhado em evidência.

Bom Jesus, ob-bordo marrom

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.75.

na região é difÍcil identificar os estromatól-itos e o acamamentooriginal com segurança. porém a 3 km a SW da pedreira da Cosipaa situação estratigráfica é mais craïa. À1i as rentes dolomÍticascom estronatótitos são sobrepostas por uma seqüência de brechasestratificadas (com níveis de chert) , metabasitos, margas calcárias e do]omito puro. Estes estromatólitos tambêm apontan o topopara cima.

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7. OCORRÊNCIA DE OUTROS CORPOS METABÁSICOS DO GRUPO SÃO ROOUE

Muitos são os corpos de anfibofitos que ocorrem noGrupo são Roque. poucos porém foram pormenori z adamente estud.ados.

Hasui, penalva e Hennies (1969) observaram a ocoï_rência de alguns corpos anfibolíticos em seu trabalho ,,ceologiado crupo São Roque". Estes autores fazem refeïência a três bl_ocos a saber: São Roquef Cotia e JundiaÍ. No Bloco São Roquedescrevem dois corpos de rochas metabasíticas: em pirapora doBom Jesus e em Afuminio. Tais metabasitos são rochas verdes,maciças e geral-mente de granulação fina a média e muito diacrasados. Mine ralogicamenLe constituem*se de ptagioclásio, clino_piroxênio (?) , magnetita, apatíta, anfibólio, epidoto, algumaclorita, titanita, serpent.ina e ocasionalmente ofivina (?) , ca!bonato e quartzo. O plagioclásio, em ripas, se mostra inclpientemente saussuritizado em agregados finíssi¡nos de epidoto esericita; cristais subédricos de clinopiroxênio configuram nitidamente as texturas ofÍticas, sub=ofíticas e intergranular derochas ígneas básicas. o anfibólio aparece sob a formâ de aciculas dispersas e fibro-radiadas, exibindo ligeira orientação:pertence ao grupo tremo f ita- act ino lita e parece o minerar ¡mistipico dessas rochas, Os demais componentes citados aparecemdispersos em grãos pequenos ou agregados. O metamorfísmo éÍncipíente, de facies xisLo verde, indicado pela associação clorita- albi ta-epidoto- titaníta- act ino lita_ ( calc ita) .

Não foi possÍveI no trabalho atua.I confj_ïmaï inteiramente a descrição petrográfica de Hasui, penalva eHennies para os metabasitos de piïapoïa do Bom Jesus. Aprincipal discrepâncÍa reside na alegada ocorrência de crinopiroxêr:.io e ofivina, bastante problemática em vista doequifíbrio atingido em Ì¡a.ixo grau metamórfico e de suanão detecção nas dezenas de fâminas estudadas durante otrabalho atual.

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Tratrafhos mais detalhados foram realizados por Gones (1962); comes et 41. (1964) i Gomes (f972); comes et al. (f972)e Coutinho et al. (1982) ,i Juliani e Bel javskis (.1993) ; Couti_nhoet al. (1984).

Os prirneiros (Gomes e colaboradores) desenvolveramseus estudos nos anfibolitos do pico do Jaraguá_Sp, enquanto osdemais estudara¡ os da Serra de Itaberaba.

Nos anfiboLítos do pico do .faraguá foram realizadasintensas investigações petrográficas e quÍmicas. Os principais minerais analisados foram os plagioclásios e anfibólios das rochasjunto a intrusão granitica da cantareira. o anfibório foi caracterizado pela microssonda eletrônica como Mg, Fe _ hornblenda ver_de, apresentando freqüentemente núcfeos actlnolÍticos mais c]-a-ros. O bordo destas hornblendas encontra_se enriguecÍdo em: TiOr,otro,

I F"tot.r ' Na2o e K2o e empobrecidos em: sio2 e Mgo. o p1a

gioclásio se situa, na maioria das amostras, no campo da and.esina(An:O_SO) mas em uma pequena minoria pode atingír valores de labradorita ou bytownita até AnUr. A mudança de actinolita + hornblenda seria induzida pera int.rusão granÍtica da cantareira provocando incremento no grau metamórfico nas vizinhanças imediatas daintrusão granÍtica e cristarização de plagiocrásio a rabradoritaou bytownita.

Com t¡ase em informações quÍmicas, elementos maiorese traços, comes et aL. (1964) concluiram que em Jaraguá o quimismo é comparåver ao dos diabáslos tro sistema Karoo, África do sulfortarecendo a idéia de anfibolitos deïivados de antigas intrusivas básicas, provavelmente diabásios a jutgar pela presença detextura bfastoofítica em algumas variedades, Aparentenente o metamorfismo inicial foi de baixo grau, compatível com a facies xistoverde,. a julgar pela presença de actinolita ocupando as païtescentr:ais dos cristais zonados. posteriormente, o gradiente metamórfico sofreu alteração, provavelmente em decorrência da intrusão granÍtica. Os anflbolitos próximos ã j_ntrusão ïesponderam ãs

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.78.

novas condições metamórficas atingindo a facie al¡nanilina anfibolito. Os anfibolitos que se encontravam mais afastados sofrera¡n retrometamorfismo e formação de paragêneses condizentes com a faciede t.ransição xistos verdes -anfibol íto .

Coutinho et al. (.L982) ¡ Jul-iani e Betjavskis (1983);Coutinho, Juliani, Beljavskis, Frascá (.f9g4) estudaram anfibolitos da região da serra de rtaberaba-sp. Estas rochas são mineralogicamente semel-hantes às do Jaraguá, mas as hornblend.as zonad.assão menos evidentes e plagioclásios maís cárcicos que and.esina esLão ausentes. são considerados orto-anfibo litos pouco mais siÌicosos e menos afuminosos que aqueres do Jaraguá. As rochas calcossiricáticas são denominadas de para-anfibol-itos. são rícos em acti-nolita e sua origem provável é sedimentar (metamarga) . A actinolita é revemente afuminosa. Estes autores distribuem as rochas anfibofíticas de rtaberaba em duas categorias: os para-anfibolitos representados por rochas calcoss i l- ícáticas freqüent.emente bandadas,mi ne ra logi camente compostas por actinolita e acompanhadas por outros silicatos calcomagnes iano s , especialmente díopsÍdio. Seu quimismo indica derivação de material sedimentar, com. adição, em alguns casos, de materiaf tufáceo básico. Já os orto-anfibol itos sãorepresentados por rochas maciças ou bandadas, mineralogiiamentecompostas de hornLrlenda verde e plagioclásio andesina tendo ori-gem em rochas básicas (basaltos ou diabásios).

As rochas metabasiticas de pirapora do Bom Jesus,assemelham-se em alguns pontos aos anfibolitos já estudados porGomes et aI. (op. cit.); Coutinho et a1 . (op. cit.) e Juliani eBeljavskÍs (op. cit.). Entretanto, a ausência da hornblenda verdee a contínua ocorrência de actinolita e plagioclásio albÍtico (enão a andesina ou pragiocrásio mais cálcico) parece indicar paraestas rochas um metâmorfismo de intensidade inferior. que o dasocorrências do Jaraguá e rtaberaba. É evidente também a correlação com as rochas Ígneas básicas das quais os três corpos de ro_chas derivariam. euandÕ projetados, os dados químicos seguem trendsbásicos clássicos nas três ocorrências.

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8. CoNDrçoEs DE METAMoRFTSMO PARA OS METABASITOSPIRAPORA DO BOM JESUS

Pelo comportamento quÍmico até aqui observado é possível concluir que os metabasitos de pirapora do Bom Jesus atravessaram um único evento metamórfico, o qual é responsável pelaestabifidade dos ¡ninerais em condições de baixa temperatura.

Neste evento, em condições cle facies xistos verd.esde Turner (f968), formaram-se os albita-epidoto anfibolitos, albita anfibolitos, epidoto anfibolitos, actinolita xist.o, epidoto-actinolita xisto, c lori ta-actino I ita xisto e as rochas metapelÍticas e metapsamíticas. certas caracterÍsticas químicas, especialmente o caráter sódico dos plagioclásios (Anr_n) e a composição actinolitica dos anfibólios são muito sugestivas. Nèste ambi-ente metamórfico tornam-se estáveis minerais como cafcita, epidoto, cfori-ta e titani ta.

Ouanto à química mineral as transformações metamõrficas em baixo grau são compatíveis com a formação da actinolitacom mais que 7,5 átomos de Si acompanhado de eIIV < 1,0, Na + K< 0,50, Ti < 0,50 e 0,50 < mg < 1,00 (números de NÍggli). Como jádiscutido ern capitulo anterior, os teores de TiOr, A12O3 e (Na2O

+ K2o) nos anfibórios variam diretamente com a erevação do gradiente metamórfico. Assim, os resultados obtidos concord.am com os observados neste tipo de rochas em outras partes do mundo.

A concentração de grandes quantidades de actinolitae eDidoto, como ot¡servado na tabefa 11, pode decorrer de um processo metassomático cáIcico não definido enquanto a pïesença debj.otita se deveria a soluções l-evemente mais ïicas em K2O e/ou aum pequeno aumento da temperatura.

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\ostras¡tinerai\

Anfi-bólio

Plagioclásio

Epj.doto

Clorita

Biotita

Ca-lcita

Tita¡ita

QuarEzo

q)acos

}4atriz (clorita-ach j¡cl ita-)

A-lbita-Epidoto

Arrfi-bo11to

48,0

13, 0

23,0

6,0

1,0

2,0

6,0

1,0

Albita

tuifibolito

67 ,O

14,o

10, 0

3,0

1,0

4,0

1,0

Eþidoto

Anfilofito

TABELA 11 - Valores modais médios para os grupos de rochas metabasíticas de pj-ïa-pora do Bom Jesus-Sp.

53 ,0

7,0

30 ,0

1,0

8,0

1,0

Actinolita

Xisto

Epidoto-actinolitaKi.sto

6q,0

8,0

7,0

8,0

1,0

f,0

9,0

1,0

1,0

Clorita-actinolitaXisto

57,0

9,0

14,0

5,0

2,0

1,0

9,0

1,0

2,0

4,0

6,0

90,0

coO

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EVoLUçÃO DoS METABASTTOS

Em estudo petroquÍmico realizado nos metabasitos dePirapora do Bom Jesus, apesar da inexistência de feições textu_rais màis caracterÍsticas e de maior número de dados quÍmícos para efementos traços, verificou-se que as rerações dos números deNiqgli (mg, c, al-atk, k, ti) e de alguns elementos traços permitiram concfuir por sua linhagem ortometamórfica .

Outras evidôncias quÍmicas (elementos maiores), ildicam que estes metabasitos, antes basaltos, diabásios e tufos,são de caráter tofeítico e que se formaram em ambiente correracionável com o de fundo oceânico atuaf. A presença de estruturasdo tipo "pillow lava" vesicul"ada e de estromatólitos revelan quea profundidade marinha deveria ter sido inferior a 700 m.

A presença de metadoLomitos com estromatólitos caracteriza um ambiente de precipitação quÍmica ern águas rasas ecruentes- Estromatóritos não são muito comuns em rochas pré- cambrienas porém na maioria dos casos em que ocorrem est.ão associados comLavas. As atividades exalativas de extrusões favorecem as condições para o crescimento de estromatól-itos que teriam se formad.oquando as atividades eruptivas se acalmaram (Mason e Brunn, 1977) .

As "íron formations", que também ocorrem em ambientes rle "pillow favas", liberam oxigênio favorecend.o a formação deestrÕmató1itos.

Na cidade de pirapora do Bom Jesus (pedreira da Cosipa) ' estes estromatõfitos encontram-se em blocos dispersos cao1-icament.e. numa brecha dolomÍtica encaixada nas rochas metabasÍticas' em ambiente de fundo oceânico. Esta brecha talvez representeum tafus de recife estromatolitico (Bergmann e Fairchild, t9g5).

Tanto as estruturas de "pillow', bem eomo os estromatóIitos apresentam sempre o topo para cima, indÍcando assim um am

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.82.

biente pouco tectonizado.

As rochas básicas de pirapoïa d.o Bom Jesus, foramafetadas por um evento metamórfico regional de pelo menos 714 Ma.que as modificou texturaf e minera logicamente . Aquela idade, obtida por Hasui e l{ama em 1972, pel] método K-Aï era na ocasião amais antiga reqistrada para o ciclo metamórfico que afetou o Grupo São Roque e parece corresponder ã sua fase inicial. A dataçãofoi rea.Iizada em um metabasito com actinolÌta, e indica que a Íntrusão e extrusão é ainda mais velha,

Estudos geocronológicos e de campo indicaram gue noconjunto São Roque (Hasui e Sadowski , Ig76) um magmatismo básicoantecedeu o metamorfismo regional que foi seguido de intrusões degranitóides, responsáveis por dobramentos restritos. As dataçõesem granitos intrusivos registraram idades de 500 Ma. a 620 Ma.

Durante o processo metamórfico regional os plagrioclásios cáfcicos toïnaram-se mais sódicos enquanto que os piroxênios passaram a anfibófios cálcicos de natureza actinolítica comoevidenciado pelo quimismo dos minerais estudados, Este metamoïfisno atuou em toda a área alcançando gradiente condizente ao faciesxistos verdes, evidenciado pela associação mineratógica atual dosmetabasitos.

De acordo com tais evidências, a temperatura de formação dos albita-epidoto anfiborito, arbita anfibor-ito, epidoto ðìfibolito' actinolita xisto, epidoto-actinol i ta xisto e c lorita-ac tinolita xisto tem sua variação ]imitada ao intervalo de 300 a 450oC (furne,e Verhoogen, 1960 ) .

Mackenzie (1957) e McDonnel- e McKìe (.1960) estudan_do a albita ("Iow albite") concluiram que el_a é instável a temperaturas acima de 400 - 450ocr o que reforça a fixação daquelatemperatura para o processo metamórfico.

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10. coNcLUSõeS rtnnts

O metabasito de Pirapora do Bom Jesus-SP' ocorre na

forma de um corpo mais otl menos ovalado (figura I) e é circundado

por rochas metapeliticas e metapsamÍticas, com alguns corpos de

metadolomitos encaixados f ormando r*a =eqüêttcia vul-cano-sedimentar.

A rocha básica foi caracterLzad,a segundo a quantidade do anfibóIio e de outros minerais presentes e segundo a sua texlura' Foram

denominados os seguintes grupos: Albita-Epidoto Anfibolito Albita Anfibofito, Epídoto Anfibotito' Actinolita Xisto, Epídoto-Actinoflta Xisto e C loríta-Ac tinolíta Xisto.

O metabâsito constitui-se de rochas geralmente a!teradas por intemperismo, e apresenta estrutura xistosa ou maciça.

os arranjos mineralógicos caracterizam algumas texturas palímpsés

ticas: b lastoglomeropor f iritica, blastoporf irÍtic a e blastoofítí-ca além d.e outras de recrístalização, não definidas. Orientação

incipiente dos minerais pode ser: observad.a. JunÈamente com o pIa

gioclásio sódico (Ana-n) e com a actinofita, o epidoto ganha im-

portância na análise modal de algumas amostras, chegando ¿ì supe-

rar a quantidade de plagioclásios. A biotita ocorre ocasional-men

te em pequenas quantidades ao contrário da clorita que sempre oocr

re e na maioria d.as vezes, em certa quantidade.

o metabasito de Pirapora do Bom Jesus-SP derivadoprincipalmente de extrusívas básicas, foi atingido pelo metamor

fismo a pelo menos 7I4 Ma., esta data correspondendo ao Protero-zóico Superior.

Dados quimicos indican que estas rochas têm cará-ter ortometamórfico derivando-se de magma toleitico e em regime

equiparável ao do atual fundo oceânico.

As estruturas "piILow", marcantes para o lipo extrusivo estudado, bem como a ocorrência de estïomatóIitos em áreas

pré-cambrianas vizinhas informam poï outro lado que, as erupções

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.84.

seriam submarinas mas de mar quente e relativamente raso. "fronformation", que também ocorïe na região, favoreceria a formação

de estromatólitos e são comuns em anbiente de "pillo!¡ lavas" '

Uma apreciação sobre o volume e arranjo (.radial'pou

co zonado) de vesículas formadas permite concLuir que as lavas ex

trudiram em profundidades inferiores a 700 m, provavelmente ainda

bem mais rasas.

Observou-se zoneamento textural e mineralógico nas

"piIlows", com o anfibólio e o plagioclásio enriquecidos no cen-

tro. Epidoto e mâterial filossificático finíssimo constitui o bordo, antiga crosta ví trea.

O metamorfismo ao qual estas rochas se submeteram

Ievaram a formação de uma associação mineral de baixa temperatura,

condizente com a facies dos xistos verdes e contendo albita, acti-nolita, epìdoto, cl-orita e titanita ccmo principais constituintes-Apresença de albita"pura" (Ant-n) coloca um limite superior de tem

peratura metamórfica em 450oC.

Evidenciando leve aumento do grau metamórfico e/oude metassomatismo potássico a biotita pode ocorrer ocasionalmentenos metabasitos.

Do que já foi expostor conclui-se que o metabasitode Pirapora do Bom Jesus-SP constitui-se de rochas básicas em gra!

de païte extrusivas que foram atíngidas por um processo metamórfi

co de caráter regional, adaptando-se às novas condições de baixatemperatura e pressão, sofrendo com isso transformações mineraló-gicas e quÍmicas corn formação de paragênese distinta mas sem des

truir estruturas indicativas das condições petrográficas, petro-lógicas e geotectônicas anteriores.

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AGRADECI MENTOS

o des envol-vimento deste trabalho tornou-se possÍvelgraças a asslstência financeira Índispensãve1 do Conselho Nacio

nal de Desenvolvimento científico e Te cnotógi co-CNPq, da rundação

de Àmparo ã Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP (Proc.83/2134-7)

e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorCAPE S .

Ao Professor Doutor José MoacYr

ta orientação durante a execução do trabalhoboração, contribuindo com críticas, sugestõesdo texto.

Víanna Coutinho pg

com inestimáveI colae a revisão final

Raphael Hypólito e ao pessoaldo Departamento de Mineralogiadurante os trabalhos de análÍse

Ao Professor Doutor Vicente Antônío Vitório Girardipelo incentivo e pronto auxÍfio ã superação de problemas.

Ao Professor Francisco Alves pela colaboraçãoIeitura do texto finaf da dissertação.

Ao Laboratório de Geoquímica do Departamento de Geo

Iogia ceral e ao laboratorista lvan Batista Cândido pela execução

das anáfises guímicas de rochas.

Ao Professor Doutortécnico do Laboratório de Químicae Petrologia pela ajuda oferecidaguímica de rochas.

A CfáudÌo Hopp e Paulo Diakouk pela confecção das

lâminas delgadas e a Angélica D. Mello Morente pela preparação

das secções polidas para a microssonda.

A João Batista de Souza pela obtenção de difratogramas e colaboração prestada na sua interpretação.

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.86 .

NÕS SÕ SAo Doutor Excelso Rubeiiti que. orientou os

trabalhos com a microssonda eletrônica'

Aos colegas Mário Motidomi ' Gergely Szabó e Magda

Bergmann pela gçande ajuda prestada durante a elaboração desta

dissertação.

Aos col-egas do departamento que sempre nos incenti-varam e aux.iliaram durante o nosso trabalho.

Finalmente agradecemos a Sra. Araide Sanches pelos

trabalhos de datilografia, a Juan Rodrígo Vascón e Itacy Kroehne

pelos desenhos e a Gráfica do Instituto de Geociências pela enca

dernação dos exemplares.

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