Modelagem geológica do Maciço Sienítico Piquiri com base em dados geofísicos
dc.contributor.advisor | Bitencourt, Maria de Fatima Aparecida Saraiva | pt_BR |
dc.contributor.author | Cardoso, Victor Soares | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-10T02:32:07Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10183/197899 | pt_BR |
dc.description.abstract | O Maciço Sienítico Piquiri (MSP), junto a outras seis suítes graníticas (Pinheiro Machado, Erval, Viamão, Encruzilhada do Sul, Cordilheira e Dom Feliciano), formam o Batólito Pelotas. O batólito localiza-se na parte leste do Escudo Sul-rio-grandense e é resultado da soma de diversos processos tectônico-magmáticos que ocorreram no Ciclo Brasiliano. Recentemente o MSP foi descrito como um corpo multi-intrusivo formado por três pulsos sucessivos, datados por LA-MC-ICP-MS (U-Pb em zircão), sendo o pulso mais antigo localizado na borda e o mais novo no centro da intrusão. O pulso 1 é composto predominantemente por sienitos que variam para quartzo sienitos e feldspato alcalino quartzo sienitos, com idade de 609,3 ± 1,5 Ma. O pulso 2 (603,4 ± 3,9 Ma) é composto por feldspato alcalino sienitos e feldspato alcalino quartzo sienitos, intrusivos no pulso 1, possuindo xenólitos do mesmo. O pulso 3 (588,8 ± 3,1 a 583,2 ± 1,8 Ma) é composto por quartzo sienitos intrusivos no pulso 2 e contém xenólitos dos pulsos 1 e 2. A revisão bibliográfica mostra que ainda faltam dados para um melhor entendimento da gênese e posicionamento do MSP. O objetivo geral da pesquisa é relacionar a morfologia do Maciço Sienítico Piquiri com sua gênese e posicionamento a partir de uma modelagem geológica tridimensional. Para isso, foram realizados levantamentos geofísicos para obtenção de dados gravimétricos e magnéticos. Com os dados geofísicos obtidos foram gerados mapas de Anomalia Bouguer, Campo Magnético Total, Amplitude do Sinal Analítico e Campo Magnético Reduzido ao Polo. A partir dos mapas de Anomalia Bouguer e Campo Magnético Total, foram modelados sete perfis bidimensionais utilizando ferramentas do software Oasis Montaj. A partir dos perfis modelados, foi gerado uma modelo geológico tridimensional, utilizando-se o software Leapfrog Geo ®. Através dos mapas gerados e do modelo geológico construído, foi possível observar o comportamento dos pulsos entre si e como ocorreu o posicionamento das intrusões. | pt_BR |
dc.description.abstract | The Piquiri Syenitic Massif (PSM), together with other six granitic suites (Pinheiro Machado, Erval, Viamão, Encruzilhada do Sul, Cordilheira e Dom Feliciano), make up the Pelotas Batolith. The Batolith is situated in the eastern portion of the Sul-rio-grandense Shield and it results from several tectono-magmatic processes that occurred during the Brasiliano Cycle. The PSM was recently described as a multi-intrusive body formed by three successive pulses dated by LA-MC-ICP-MS (U-Pb in zircon), whereas the oldest is situated at the border and the youngest is the core of the intrusion. Pulse 1 is composed predominantly of syenites, with variation from quartz syenites to alcali-feldspar quartz-syenites, dated at 609,3 ± 1,5 Ma. Pulse 2 (603,4 ± 3,9 Ma) is composed of alcali-feldspar syenites and alcali-feldspar quartz syenites intrusive in those of pulse 1, containing xenoliths of pulse varieties. Pulse 3 (588,8 ± 3,1 a 583,2 ± 1,8 Ma) is composed of quartz syenites intrusive in those of pulse 2 and contains xenoliths of varieties from pulse 1 and 2. The literature review shows that there is still need for data to better understand the genesis and emplacement of the PSM. The main goal of this work is to correlate the PSM morphology with its genesis and emplacement by interpreting a 3D geological model. For that, geophysical surveys were performed to acquire gravimetric and magnetometric data. With the acquired data several maps were produced, as Bouguer Anomaly, Total Magnetic Field, Amplitude of Analytical Signal and Magnetic Field Reduced to Pole. From the Bouguer Anomaly and Total Magnetic Field maps seven profiles were modelled using tools from Oasis Montaj plataform in Geosoft. Based on the profiles, a 3D geological model was genareted with Leapfrog Geo ®. Through the interpretation of the maps and geological model it was possible to observe the interactions of the pulses and their emplacement to construct the massif. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Modelagem geológica | pt_BR |
dc.subject | Geological modelling | en |
dc.subject | Modelagem Geofísica | pt_BR |
dc.subject | Geophysical modelling | en |
dc.subject | Gravimetria | pt_BR |
dc.subject | Gravimetry | en |
dc.subject | Magnetometria | pt_BR |
dc.subject | Magnetometry | en |
dc.subject | Macico sienitico piquiri | pt_BR |
dc.subject | Piquiri Syenitic Massif | en |
dc.subject | Leapfrog | en |
dc.title | Modelagem geológica do Maciço Sienítico Piquiri com base em dados geofísicos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Savian, Jairo Francisco | pt_BR |
dc.identifier.nrb | 001098832 | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.degree.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.degree.local | Porto Alegre, BR-RS | pt_BR |
dc.degree.date | 2019 | pt_BR |
dc.degree.graduation | Geologia | pt_BR |
dc.degree.level | graduação | pt_BR |
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TCC Geologia (389)