UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA MINERA Y METALÚRGICA Escuela Profesional de Geología
“SALIDA DE CAMPO PLAYA CHACRA Y MAR”
Alumnos:
Código
Móvil
E-mail
Soria Medina, Joseph Andrew
20094560j
954155447
[email protected]
Mitchell Vela, Juan Antonio Antonio
20002648B
952396244
[email protected]
Escobedo Mori, Ronald
20064513J
987675424
[email protected]
Alejos Yanac, Alex
Profesor: Esteban D. Manrique Zúñiga Email:
[email protected],
Móvil: 998 718 646
20151
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Índice
RESUMEN ............................................................................................................................. ............................................................................................................................ 1 1
GENERALIDADES ..................................................................................................... 2
2
INTRODUCCIÓN ............................................................. ....................................................................................................... .......................................... 2
3
OBJETIVOS ................................................................................................................ ............................................................................................................... 3 Objetivo General .............................................................. ........................................................ 3 Objetivos Específicos ....................................................... ........................................................ 3
4
UBICACIÓN Y ACCESO ............................................................................................ 4
5
MARCO GEOLÓGICO ............................................................................................... .............................................................................................. 5 5.1
Geología Regional ..................................................................................................... 5 5.1.1
Estratigrafía ............................................................................................ 8
5.1.2
Tectónica ............................................................................................. 12
5.1.3
Geología Económica ............................................................................. 13
6
RECONOCIMIENTO RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO ........................................................................ ....................................................................... 14
7
MAPEO GEOLÓGICO FRENTE A LA PLAYA CHACRA Y MAR M AR ......................... 16 7.1
Método de las perpendiculares ........................................................... ...................... 16
8
PREPARACIÓN DE SECCION GEOLÓGICA ......................................................... 18
9
CONCLUSIONES ...................................................................................................... ..................................................................................................... 19
10
RECOMENDACIONES ............................................................................................. ............................................................................................ 20
11
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA ............................................................................ 20
Lista de Figuras
Figura 4_1:
Ubicación de la Playa Chacra y Mar
Figura 5.1_1:
Geología Regional – Cuadrángulo Cuadrángulo de Chancay(24-i)
Estratigrafía-Cuadrángulo de Figura 5.1.1_1: Estratigrafía-Cuadrángulo Figura 5.1.1_2:
Chancay
Esquema Estratigráfico Regional (extraído del Boletín del cuadrángulo 24-i)
5 7 8 12
Figura 5.1.2_1: Esquema Estructural Regional (Cuadrángulo de Chancay, 24-i)
13
Figura 5.1.3_1: Dominios Estratigráficos y
14
Metalogénia
Figura 9_1: Sección Geológica Geológica Final (elaborada en Gabinete).. Gabinete)..
18
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ANEXOS TABLA DE DATOS MAPEO SUPERFICIAL DEL AREA DE TRABAJO
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RESUMEN
El presente informe se elaboró en base a la Salida de Campo del curso “Geología de Campo I” que duro entre el 06 y 08 de junio del 2015, la cual fue guiada por el Ing. y QP Esteban Manrique El presente informe consiste en el reconocimiento de la Playa Chacra y Mar y principalmente del cartografiado de la zona; ubicado aproximadamente a 70 Km al norte de Lima, habiendo aplicado los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y prácticas del curso de Geología de Campo I y los cursos anteriores que fueron realizados durante el ciclo 2015 – I. Se observaron las secuencias sedimentarias y volcánicas de la Fm. Atocongo y Grupo Casma (Volcánico Huarangal), estas secuencias del cretáceo están afectadas por tectonismo y vulcanismo, la presencia de diques que cortan el paquete de estratos se encuentran fallados de manera concordante con la estratificación y otros además siguiendo rumbo general SE-NW. En cuanto a la litología, la secuencia calcárea de la Formación Atocongo en esta zona presenta rocas calcáreas, calcarenitas y calizas, además esta intercalada con secuencias arcillosas y margosas de potencias centimét ricas; por otra parte la secuencia del Volcánico Huarangal es la base del Grupo Casma consiste en derrames lávicos autobrechados de composición andesítica con textura fluidal.
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1
GENERALIDADES A solicitud del Ingeniero y QP Esteban D. Manrique Zúñiga, en la fecha del 06 al 08 de junio del 2015, correspondiente al informe realizado por Alejos Yanac Alex Jader, Escobedo Mori Ronald, Mitchel Vela Juan y Soria Medina Joseph Andrew; estudiantes del curso de Geología de Campo I, se realizó el levantamiento y geología del afloramiento de la playa Chacra y Mar y la geología de algunos puntos de interés en el trayecto hacia la playa antes mencionada. El levantamiento y trabajo de reconocimiento geológico fue dirigido y supervisado por el profesor del curso ingeniero y QP Esteban D. Manrique Zúñiga. Para la realización del cartografiado primero tuvimos en cuenta la escala de trabajo, la cual la decidimos de acuerdo al tamaño de afloramiento a levantar, siendo la escala 1/500, se optó por esta escala para obtener mejor detalle en el trabajo de campo. Cabe resaltar que el levantamiento fue realizado por el método de las perpendiculares utilizando como herramientas principales la brújula y la wincha sobre un plano sin curvas
de
nivel.
Acotar que tuvimos que usar dos hojas tamaño A3, debido para poder cartografiar el sill del otro lado del afloraminento no alcanzaba en un solo hoja A3.
2
INTRODUCCIÓN El trabajo realizado forma parte del Curso de Geología de Campo I, cuyo objetivo es realizar un reconocimiento geológico general, aplicando los conocimientos adquiridos en las aulas durante los últimos 5 años de formación académica, con la finalidad de fortalecer aquellas dudas que no quedaron claras y mejorar la calidad, tanto, de nuestro trabajo de campo, así como de nuestra presentación de informes técnicos. La metodología de trabajo aplicada es denominada por algunos libros como metodologías convencionales de levantamiento de superficies (hablamos del método de
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Como resultado final se obtuvo un mapa geológico a escala 1:500, una Sección Geológica a escala (igual que la del plano) y una columna estratigráfica semi-detallada.
3
OBJETIVOS Objetivo General El objetivo general está basado en realizar un reconocimiento geológico general, aplicando los conocimientos adquiridos en las aulas durante los últimos 5 años de formación académica, con la finalidad de fortalecer aquellas dudas que no quedaron claras y mejorar la calidad, tanto, de nuestro trabajo de campo, así como de nuestra presentación de informes técnicos.
Objetivos Específicos
Realizar un levantamiento de superficie aplicando técnicas auxiliares, como el levantamiento por el “método de las perpendiculares”, el “método de ángulos radiales” y el “método de los azimuts”.
Realizar un mapeo geológico a escala 1:500 en la zona de la playa Chacra y Mar, el cual está comprendido por la delimitación de las diferentes litologías, estructuras geológicas y grado de fracturamiento y/o alteración.
Realizar la corrección de las cotas tomadas con el GPS basándonos en la altitud respecto al nivel del mar.
Reconocer y describir las “muestras problema”, y relacionarlas con el mapeo geológico realizado.
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Comprender la relación de cinemática entre las fallas determinadas en la zona de mapeo, y fundamentar cual es el origen de la dife rencia en sus desplazamientos.
4
UBICACIÓN Y ACCESO El lugar de estudio se realizó en la playa conocida como Chacra y Mar, el cual se encuentra ubicado en el km 75 de la Panamericana Norte, en el distrito de Aucallama, en la provincia de Huaral, el cual se ubica inmediatamente después del serpentín de Pasamayo. Se le llama así, puesto que las chacras de cultivo están bien cerca al mar. Se encuentra aproximadamente a 1 hora y 20 minutos aproximadamente de la ciudad de Lima. La manera de acceder a la Playa Chacra y Mar es así: Salir de Lima por la Panamericana Norte, tomar la variante de Pasamayo (ubicada en el cruce para Ancón), como se puede notar en la figura 4_1. Al terminar la Variante tomar el camino al Norte (izquierda) hasta llegar al cruce de Chancay (con Pasamayo) doblar a la izquierda aproximadamente 3 minutos, antes de empezar la subida de Pasamayo vera un camino sin asfaltar, adyacente, que nace al lado derecho, tomar este camino en línea recta hasta observar las construcciones que caracterizan el lugar "Trulys", siguiendo el camino hasta situarse frente a la playa Chacra y Mar. Se puede tomar el transporte público de la empresa ZBuss, cuya estación queda cerca de la plaza de Acho, bajando el puente que hace cruzar a la Av. Abancay sobre el río Rímac. El costo aproximado es S/.8.00.
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Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica Escuela Profesional de Geología Fig. 4._1. Ubicación de la Playa Chacra y Mar
5
MARCO GEOLÓGICO El área de estudio se encuentra en el lado occidental de Sudamérica al Noroeste de la ciudad de Lima, geológicamente descrita dentro del cuadrángulo geológico de Chancay (24-i), el área se encuentra limitada al oeste por el Océano Pacífico y al este por la Cordillera de la Costa. La información utilizada para describir la geología regional fue extraída de los boletines que realiza el INGEMMET, en los que se puede observar los límites litológicos y temporales de las diferentes unidades lito-estratigráficas.
5.1
Geología Regional Regionalmente se pudieron identificar diferentes formaciones, basándonos en el mapa geológico del INGEMMET, del cuadrángulo de Chancay (24-i), el cual fue realizado a una escala de 1:100000. Las formaciones identificadas en el mapa mencionado, pertenecen al Grupo Casma, Formación Huarangal, Volcánicos Quilmana con Depósitos Cuaternario, con una cobertura espesa de depósitos eólicos y frente a las costas depósitos marinos.
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Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica Escuela Profesional de Geología En el área de estudio se han podido observar muchas evidencias de que en el lugar ha habido un arco insular, característicos de los ambientes de formación del Grupo Casma, por lo que podemos indicar que las rocas volcánicas vistas en el área de estudio pertenecen a uno de sus miembros. Lo que confirma esto es la intercalación de areniscas y rocas carbonatadas con rocas volcanoclásticas y el mud flow que se encuentra sobreyaciendo a todo el afloramiento en la zona de estudio. En la parte estructural la zona de estudio sufrió una inversión tectónica de una extensi ón en el jurásico-cretácico formando diferentes cuencas de deposición a una etapa compresiva, por la Orogenia Andina.
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Fig. 5.1_1. Geología Regional – Cuadrángulo de Chancay(24-i)
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5.1.1
Estratigrafía La estratigrafía del área comprende una secuencia de rocas sedimentarias y volcánicas cuyas edades van desde el cretáceo inferior hasta el cuaternario reciente (ver Fir.5.1.1_1). Fig. 5.1.1_1. Estratigrafía-Cuadrángulo de Chancay
Grupo Casma Este grupo marca regionalmente el inicio de otro ciclo sedimentario-volcánico el
mismo que se encuentra ampliamente desarrollado al Norte de Lima, en la costa del departamento de Ancash y en la Cordillera Negra donde MYERS J. (1980) ha reconocido más de 6.000 m de una secuencia volcánico-sedimentaria marina en la parte inferior, seguido en la parte superior de volcánicos subaéreos, habiendo diferenciado de abajo hacia arriba las Formaciones: Punta Granadal, La Zorra Breas y Lupin pasando la primera de ellas lateral y gradacionalmente hacia el Este a la formación Cochapunta (ver Fir.5.1.1_1)..
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Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica Escuela Profesional de Geología En el área de Lima, el Grupo Casma también ha sido dividido en unidades litoestratigráficas definidas por una secuencia volcánico-sedimentaria en la parte inferior y otra netamente volcánica en la parte superior.
Formación Huarangal En el valle de Chillón entre los cuadrángulos de Chancay y Chosica, sobre las calizas Atocongo y en contacto normal se continúa una secuencia volcánica clástica denominada en el Estudio Geológico Tectónico de Lima. INGEMMET 1981 y en la Geología del Cuadrángulo de Chancay, VELA CH. (Inédito), como la Formación Huarangal teniendo su equivalente en el sector costanero al sur de Lurín en la Formación Chilca. Se puede reconocer tres niveles característicos, cuyos grosores son variables en cada localidad. En la base lo constituyen 150 m. de andesitas piroclásticas, lavas dacíticas gris verdosas porfiríticas con amígdalas de calcita y piroxenos epidotizados de color verde botella. En la parte media se tiene interposiciones casi rítmica entre andesitas piroclásticas gris verdosas en paquetes moderados que intemperízan en nódulos
(erróneamente
considerados
por
algunos
autores
como
estructuras
almohadilladas) y calizas margosas, cherts gris marrón en capas, areniscas líticas de fragmentos angulosos, margas gris blanquecinas, eméritas y areniscas volcánicas laminadas muy lajosas sumando en total unos 100 m.; pasando a la parte superior a aglomerados andesíticos-porfiríticos en bancos masivos, brechas piroclásticas andesíticas, formando estructuras columnares y con una topografía a greste.
Volcánico Quilmana Litológicamente está constituido por derrames andesíticos masivos poco estratificados, de textura porfirítica destacando los fenocristales de plagioclasa de una pasta fina o microcristalina de coloración gris a gris verdosa y en menor proporción doleritas y diabasas (posiblemente intrusivos encontrados en la zona de estudio – ver). Al Sur en el valle de Chilca, en la unión con la quebrada de Alpocoto aparecen dentro
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Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica Escuela Profesional de Geología de estos volcánicos horizontes sedimentarios constituidos por areniscas arcósicas de grano fino.
Edad y correlación : La edad de los volcánicos Quilmaná aunque no determina con pruebas paleontológicas es evidente que puede estar entre el Albiano o Tal vez el Cenomaniano Inferior en la base, sin fijarse con precisión al techo, el mismo que pudiera estar en el Cenomaniano superior o Turoniano pero sin llegar al límite superior del Cretáceo (ver Fig. 5.1.1_2).
Formación Atocongo La Formación Atocongo se encuentra aflorando principalmente en el flanco
oriental del anticlinal de Lima (Cerro El Agustino, San Francisco, Pamplona, Atocongo) y más al Sur-Este. Esta Formación desaparece debajo de la Formación Chilca (al Sur), perteneciente al Grupo Casma. La Formación Atocongo aflora también al Norte de Carabayllo y partes altas de Comas, siguiendo una franja paralela a la Formación Pamplona y sus equivalentes en Punta Chancay y quebrada Gangay. En la localidad típica se tiene, de abajo hacia arriba: a. Calizas margosas en capas delgadas de 5 a 10 cm, finamente laminadas. b. Calizas afaníticas gris plomizas en capas de 10 a 30 cm en la parte inferior, pasando hacia arriba a estratos más gruesos de 50 a 80 cn, formado paquetes masivos. c. Skarn gris afanítico. d. Calizas metamorfizadas, afaníticas con tonalidades oscuras en capas moderadas.
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Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica Escuela Profesional de Geología e. Banco gruesos de calizas silicificadas masivas de tres tonos verdosos a grises, parcialmente con fenoblastos de cuarzo en los contactos y una andesita intrusiva. f.
Intercalaciones de calizas grises-beiges a gris oscuro con margas de color gris claro.
g. Calizas metamorfizadas y areniscas en paquetes gruesos interpuestos con paquetes delgados.
Edad y correlación: Su edad se puede inferir en base a su posición estratigráfica concordante y gradacional sobre la Formación Pamplona que se ubica en el Aptiano. En la zona de Chancay se ha encontrado una cantidad abrumadora de ammonites, los cuales han servido para determinar una edad marcada, dentro del Aptiano-Albiano (ver Fig. 5.1.1_2).
Depósitos Cuaternarios
Depósitos marinos Se trata de depósitos litorales, caracterizados por materiales clásticos, llevados al
mar como carga por los ríos y también como resultado de la acción erosiva de las olas y distribuidos por corrientes marinas de deriva. Estos depósitos que han existido siempre y continúan formándose en los actuales tiempos, se les encuentra a lo largo de la línea de costa, se les ha ploteado, corno Depósitos Marinos Pleistocénicos (los más antiguos) y Depósitos Marinos Recientes (los más modernos).
Depósitos eólicos Estos tipos de depósitos se encuentran emplazados en casi todas las proximidades
de la costa, ingresando a diferentes distancias tierra adentro, siguiendo la topografía local y la dilección preferencial de los vientos. Dichos depósitos están a cumulados tanto sobre rocas in situ como en llanuras aluviales, pero tienden a alcanzar su mayor grosor en los taludes y en los lugares donde se presentan ligeros desniveles. Los materiales
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Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica Escuela Profesional de Geología eólicos tienen su procedencia en las arenas de playa formadas por la acción de las olas o de los sedimentos llevados al mar por los ríos y distribuidos por las corrientes marginales a lo largo del litoral. La arena es transportada continuamente tierra adentro por los vientos predominantes alcanzando en tierra firme una penetración máxima de 13 km. Las arenas eólicas se distribuyen en forma de mantos o cubiertas delgadas, en forma de dunas longitudinales y barjanes, en los que es común observar procesos de fusión de pequeños medanos para formar barjanes grandes. Fig. 5.1.1_2. Esquema Estratigráfico Regional (extraído del Boletín del cuadrángulo 24-i)
5.1.2
Tectónica En Nuestra zona de estudia podemos observar la presencia de una falla regional de orientación NO-SE (Figura 5.1.2_1)., este fallamiento pertenece a un sistema de
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Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica Escuela Profesional de Geología Fallas Longitudinales, vinculadas a una fase de compresión intra-cretácea, así como un sistema de fracturas y fallas transversales que obedecen a procesos tectónicos de compresión post- Batolito; es decir del Terciario inferior y superior. Fig. 5.1.2_1. Esquema Estructural Regional (Cuadrángulo de Chancay, 24-i)
Falla Regional Inferida
Chacra y Mar
5.1.3
Geología Económica Cerca de la zona de estudio existe un yacimiento polimetálico. La empresa Minera Colquisiri S.A es una empresa peruana privada dedicada a la exploración y desarrollo de propiedades mineras en el país. En octubre de 1984 comenzó a operar la mina María Teresa, que se ubica políticamente en el paraje de Jecuán, distrito de Huaral, provincia de Huaral, departamento de Lima. Geográficamente se encuentra a 7 km. de la ciudad de Huaral, en la cuenca baja del río Chancay-Huaral a 10 km del cauce y se encuentra l imitada por una cadena de cerros de escasa elevación (aproximadamente 450 msnm), que semicircundan la llanura aluvial denominada Cerro La Mina a una altura que varía entre 130 y 240 msnm por la parte
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Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica Escuela Profesional de Geología oeste y sur de la concesión. La Mina Colquisiri extrae minerales metalíferos no ferrosos tales como cobre, plata, plomo y zinc (ver Fig. 5.1.3_1). Fig. 5.1.3_1. Dominios Estratigráficos y Metalogénia (Romero et al., 2007)
Raúl
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RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO Se inició con el reconocimiento geológico del trayecto comprendido entre el desembarque en la panamericana sur y el lugar de estudio denominado playa Chacra y Mar, en el cual solo fue necesario el uso de una lupa, picota, acido, brújula y cámara fotográfica. Se tomó el bus en el paradero de la empresa z bus que queda en Acho a las 7:20 am. El viaje duró aproximadamente 1:30 horas y bajamos en el grifo
REPSOL muy
cerca de la playa chacra y mar (zona de estudio).
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Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica Escuela Profesional de Geología A partir de este punto se inicia el reconocimiento geológico general, el cual será revisado por estaciones, en cada estación se realizó un reconocimiento general, descripción de muestras e interpretación de afloramientos. A continuación se describirá cada estación de estudio y alguna de las actividades realizadas en esta etapa de Reconocimiento Geológico:
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MAPEO GEOLÓGICO FRENTE A LA PLAYA CHACRA Y MAR En el Segundo día de trabajo se realizó el levantamiento de la base del afloramiento usando métodos convencionales de levantamiento de superficies, métodos como el de las perpendiculares y el método radial, con la finalidad de tener el borde del afloramiento y posteriormente mapear la litología y las estructuras geológicas (véase en ANEXOS ). Ya en el área de trabajo se estimó que era conveniente usar una escala apropiada, en este caso se decidió realizar, tanto el levantamiento como el mapeo geológico a una escala de 1:500. Posterior al levantamiento del contorno de la superficie aflorante, se procedió a realizar el mapeo geológico, identificando la mayor cantidad de datos de datos geológicos posibles, así como fotos, ya que nuestra permanencia en el campo será limitada y si contamos con un registro importante de datos, podremos realizar un buen trabajo de gabinete.
7.1
Método de las perpendiculares Antes de iniciar el levantamiento de superficie por este método, se tomó un punto de referencia con GPS en el Sistema UTM WGS-84, con la finalidad de georreferenciar la superficie que obtengamos y poder trasladar nuestros puntos a un software que trabaje con el sistema GIS, como es el caso del ArcGIS. El método de las perpendiculares consiste en tomar un punto de inicio y un punto de llegada que generalmente son puntos fijos a distancias determinadas, generándose una línea como la que se observa en el plano (Línea OA), y haciendo uso de esta línea, se toman los datos de las principales inflexiones del borde del afloramiento para así poder obtener la forma de la superficie. Los datos se obtienen
midiendo distancias paralelas a dicha línea y
perpendiculares a esta, principalmente, como se mencionó anteriormente, se toman puntos de inflexión en los que el terreno presenta cambios abruptos.
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Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Ingeniería Geológica Minera y Metalúrgica Escuela Profesional de Geología Posteriormente cuando se tenga esta serie de puntos se realizara el contorneo con la mayor precisión posible, recordando siempre que los errores sistemáticos que se presentan dependen de la escala de trabajo y del lápiz que usamos para realizar los trazos. Luego de levantar el contorno del afloramiento, colocamos las trazas de los afloramientos que podrán ser divisados en una vista horizontal, marcando así los limites topográficos como taludes y superficies erosionadas. Esto es importante ya que son las zonas que irán coloreadas en nuestro plano geológico de acuerdo a la litología que presenten.
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PREPARACIÓN DE SECCION GEOLÓGICA Usando el plano geológico realizado, se elaboró una Sección Geológica a escala (Ver Figura 9_1). Figura: 9_1 Sección Geológica Final (elaborada en Gabinete).
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CONCLUSIONES
En el camino hacia el lugar de trabajo afloran rocas volcánicas localmente, vetas de cuarzo-calcita y diques andesíticos.
En el área de trabajo se ha reconocido una intercalación de calizas con areniscas calcáreas y pelitas, con rocas volcanoclásticas y rocas volcánicas, con esto se ha reconocido la Formación Huarangal.
Se aprendió a cartografiar mediante el método de wincha y brújula sobra un plano sin topografía (sin curvas de nivel).
Por la presencia de la veta de calcita y cuarzo se puede inferir que cerca podría haber un intrusivo relacionado a la veta.
Se reconoció esfuerzos extensivos, que son posteriores a la depositación por lo que pueden ser reactivaciones de las fallas normales cretácicas que controlaron la cuenca.
Cuerpos intrusivos generan brechas de contacto que tienen una matriz de c alcita.
De nuestra columna estratigráfica (hubo un depositación de material marino, calizas seguido de un secuencia de arenas y pelitas) podemos inferir que hubo cambios del nivel del mar.
Cuerpos intrusivos generan brechas de contacto que tienen una matriz de c alcita.
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RECOMENDACIONES Realizar un Cartografiado a escala 1:500, ya que se tendrá un cartografiado con
mayor detalle para la zona de estudio y un error menor a 5m. Realizar un estudio geológico ya que cabe la posibili dad de encontrar yacimientos de
metales base ya que tenemos de indicativo la veta de calcita y cuarzo. Para inferir la ubicación de un estrato inaccesible en el plano tomar tres puntos distantes,
tomar direcciones y el centro de gravedad de ese triángulo formado por esas tres direcciones será el punto a ubicar en el plano.
Reconocer la dirección de los paleo-esfuerzos.
Realizar una sección delgada del cuerpo intrusivo ya que a nivel macroscópico no se ha podido reconocer muy bien la petrografía.
11
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Programa de visualización Google Earth.
Publicación del INGEMMET, boletín N° 43 Lima, Perú (cuadrángulo de Lima, Lurín, Chancay y Chosica).
Portal web: geocatmin.ingemmet.gob.pe.
Sam Boggs Jr. (2012) "Principles of Sedimentology and Stratigraphy"
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ANEXOS
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MAPEO SUPERFICIAL DEL AREA DE TRABAJO
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TABLA DE DATOS PUNTOS TOPOGRAFICOS WGS84
N°
NORTE
ESTE
DESCRIPCION
1
8712442
258445
Bm01
2
8712091
258401
Relieve
3
8712076
258355
Relieve
4
8712053
258303
275/40
5
8711965
257309
215/70
6
8711966
258213
245/32
7
8711781
258213
Relieve
8
8711702
258224
Relieve
9
8711691
258158
275/24
10
8711603
258132
Relieve
11
8711584
258125
Relieve
12
8711572
258113
Relieve
13
8711573
258038
Relieve
14
8711553
257978
Relieve
15
8711576
257823
Relieve
16
8711506
257876
Relieve
17
8711487
257850
Relieve
18
8711456
257861
Relieve
19
8711465
257839
Relieve
20
8711443
257824
Relieve
21
871141
257832
Relieve
22
871136
257817
Relieve
23
8711341
257798
Relieve
24
8711309
257774
Relieve
25
8711308
257721
Relieve
26
8711365
257709
Relieve
27
8711367
257684
Relieve
28
8711276
257634
140/86
29
8711273
257601
140/86
8711107
257963
140/86
30 31
8712243
258502
Relieve
32
8712254
258554
123/85
33
8712268
258609
Relieve
34
8712295
258634
Relieve
8712351
258627
35
281/24
36
8712387
258638
Relieve
37
8712382
258708
Relieve
38
8712417
258754
Relieve
39
8712429
258789
Relieve
40
8712509
258788
Relieve
41
8712534
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Relieve
42
8712512
258837
Relieve
43
8712526
258845
Relieve
44
8712595
258907
Relieve
45
8712082
258546
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Tema: SALIDA DE CAMPO PLAYA CHACRA Y MAR Ciclo 2015-I 23