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Gerencia de Fomento Subgerencia Operación Fomento Zona Norte
INFORME
ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO GEOLÓGICO DISTRITO LLANO DE VARITA
III REGION DE ATACAMA
EGM Servicios Geológicos Mineros Ltda. 8 de abril de 2015
PROPIEDAD D
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Informe Estudio de Diagnóstico Geológico Distrito Llano de Varita, III Región de Atacama Pág 2 EGM 08-04-2015
INDICE
INDICE ............................................................................................................................................................ 2
RESUMEN ...................................................................................................................................................... 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 9
1.1 Antecedentes Generales ............................................................................................... 11
1.2 Objetivos y Alcances del Estudio ................................................................................. 11
1.3 Metodología y personal participante ........................................................................... 11
2. GEOLOGÍA REGIONAL DISTRITAL .................................................................................................... 14
2.1 Estratigrafía ..................................................................................................................... 14
2.2 Rocas Intrusivas............................................................................................................... 31
2.3 Estructura ........................................................................................................................ 38
2.4 Tectónica ......................................................................................................................... 44
3. GEOLOGÍA ECONOMICA .................................................................................................................... 47
3.1 Descripción geológico-minera del área ...................................................................... 47
3.2 Análisis metalogénico de los yacimientos .................................................................. 47
3.2.1 Navidad ............................................................................................................................... 47
3.2.2 Mantos de Varita ............................................................................................................... 55
3.2.3 Candelaria .......................................................................................................................... 67
3.2.4 Mariel .................................................................................................................................. 70
3.2.5 León .................................................................................................................................... 74
3.2.6 Llano o Chincolco ............................................................................................................. 77
3.2.7 Macarena ............................................................................................................................ 80
3.2.8 Jany ..................................................................................................................................... 82
3.2.9 Crespa ................................................................................................................................. 84
3.2.10 Eliana II ............................................................................................................................... 87
3.2.11 Julia (Santa Teresa) ......................................................................................................... 90
3.2.12 Propiedad Irene ................................................................................................................. 95
3.3 Geoquímica ...................................................................................................................... 96
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Informe Estudio de Diagnóstico Geológico Distrito Llano de Varita, III Región de Atacama Pág 3 EGM 08-04-2015
3.4 Modelo geológico propuesto ....................................................................................... 100
3.5 Recursos y reservas ...................................................................................................... 100
4. SECTORES DE INTERÉS MINERO ..................................................................................................... 102
4.1 Perspectivas mineras de los yacimientos ................................................................. 102
4.2 Recomendación de trabajos de reconocimiento ..................................................... 102
4.3 Programa de inversiones ............................................................................................. 103
5. REFERENCIAS ................................................................................................................................... 104
6. ÍNDICE DE FIGURAS ......................................................................................................................... 106
7. ANEXOS ............................................................................................................................................. 108
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Informe Estudio de Diagnóstico Geológico Distrito Llano de Varita, III Región de Atacama Pág 4 EGM 08-04-2015
El presente informe es de propiedad exclusiva de ENAMI y sus conclusiones
constituyen una apreciación Preliminar, encontrándose fundadas en trabajos
superficiales que requieren de confirmación a través de trabajos y estudios
complementarios. Por lo tanto, el uso que terceros efectúen de la totalidad o de
parte de los antecedentes de este informe, es de su exclusiva responsabilidad y
no compromete en forma alguna a ENAMI.
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Informe Estudio de Diagnóstico Geológico Distrito Llano de Varita, III Región de Atacama Pág 5 EGM 08-04-2015
RESUMEN
El Distrito Llano de Varita se ubica 44 km en línea recta al sur-suroeste de Potrerillos, comuna
de Diego de Almagro, entre las coordenadas UTM 7.037.160N, 7.028.960N, 435.090E y
446.400E; cubre 9.275 hectáreas e incluye las propiedades mineras Navidad 1/8, Mantos de
Varita 1/10, Mariel 1/20, Macarena 5 1/10, León 1/3, Llano 1/20, Jany, Julia 5 1/60, Julia 4
1/58, Santa Teresa 1/12, Irene 1/50, Espuela de Plata I 1/20, Eliana II 1/10 y, Crespa 1/9.
El trabajo realizado consistió en una revisión de la información geológica existente;
levantamiento geológico distrital a escala 1:10.000 con énfasis en mapeo de estructuras,
expresiones de mineralización y zonas de alteración hidrotermal; levantamiento topográfico
de las labores mineras más importantes; levantamientos de la geología local con descripción
geológica-minera de los yacimientos a escala 1:500; muestreo geoquímico orientativo de 81
muestras; análisis de la información y redacción del informe.
La geología del distrito se compone principalmente de una secuencia sedimentaria marina
litoral con aportes volcánicos de la formación Sierra Fraga, la que fue dividida en este trabajo
en tres miembros con edades decrecientes desde el Jurásico al Cretácico inferior. El miembro
inferior está compuesto de calizas, andesitas basálticas, conglomerados, y areniscas con una
intercalación de toba riolítica del Jurásico Inferior; el miembro medio está compuesto por
andesitas y andesitas basálticas, gravas y conglomerados arenosos y areniscas del Cretácico
Inferior temprano; el miembro superior está compuesto por lavas basálticas, gravas y
areniscas rojizas del Cretácico Inferior Tardío. Estas unidades están sobreyacidas por
volcarenitas rojas, brechas volcanoclásticas, conglomerados, tobas, y dacitas de la formación
Llanta de edad Cretácico Superior, las que están en contacto por falla con tobas soldadas y
brechas volcánicas de la unidad Estratos de Cerro Valiente del Cretácico Superior-Paleoceno
en el extremo oriental del área.
Las unidades antes descritas conforman una serie de pliegues con ejes con orientación NE, los
que están levemente volcados hacia el oeste y cortados por fallas de bajo ángulo de
orientación NNE produciendo una serie de escamas tectónicas plegadas, las que se observan
más claramente en la porción sur del área de estudio y reconocidas regionalmente como: faja
plegada y corrida.
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Las Gravas de Atacama, de edad Mioceno, se disponen en discordancia angular sobre las rocas
anteriores y finalmente se disponen depósitos coluviales y aluviales del Cuaternario.
Las rocas intrusivas del distrito corresponden a cuerpos andesíticos basálticos megaporfídicos
(Ocoíticos) del Cretácico Inferior Tardío, filones andesíticos y microdioríticos y, dioritas
cuarcíferas del Cretácico Superior y diques dacíticos del Paleoceno.
La actividad minera presente en la zona consiste principalmente en grupos de laboreos
artesanales que en general no sobrepasan los 30 m de largo y en “picados”. Sin embargo,
existen tres operaciones mineras artesanales activas, estas son: Mantos de
Varita y , las que en su conjunto producen en torno a las 20 toneladas
semanales de material escogido de alta ley, probablemente > 10% de Cu y créditos de Ag
según comunicación verbal, estimación visual del material y los resultados del muestreo.
Para efectos de este trabajo los laboreos se agruparon en 11 sectores denominados: Navidad,
Mantos de Varita, Candelaria, Mariel, León, Llano o Chincolco, Macarena, Jany, Crespa, Eliana
II, y Julia (Santa Teresa). También se encuentra la Propiedad Irene 1/50 que carece de
laboreos y no presenta evidencias de mineralización.
El marco geológico descrito y las observaciones hechas en los laboreos sugieren un modelo de
yacimientos con mineralización estrato-estructuro ligados de Cu-(Ag), asociados
genéticamente a intrusivos microdioríticos del Cretácico Superior. Sin embargo, sólo se
observa mineralización estratoligada propiamente tal en los sectores
en la porción oriental del área; en tanto en el extremo occidental esta mineralización
ocurre asociada a rocas volcánicas o a unidades sedimentarias cuya ubicación está controlada
preferentemente por la presencia del anticlinal Mantos de Varita.
En el , se reconoce mineralización del tipo skarn, con alteración hidrotermal
sobreimpuesta, asociada a intrusivos dioríticos cuarcíferos con mineralización diseminada,
localmente se reconoce además mineralización estratiforme. Los pórfidos dioríticos
cuarcíferos podrían originar mineralización diseminada de cobre de mayor volumen en
profundidad, tanto en ello mismos como en estratos favorables.
Las 81 muestras geoquímicas recolectadas se enviaron al laboratorio Intertek para su análisis
por ICP-OES de 31 elementos, por instrucciones de ENAMI; sus resultados muestran una buena
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correlación de Cu–Ag y su resultado más alto se registra en una pila de material seleccionado
que arrojó 12.3% Cu y 46 ppm Ag.
La información recolectada en este estudio así como a los antecedentes previos, no permite
una estimación de recurso mineral en ninguna de las categorías aceptadas por la industria
y definidas en el Código para Certificación de Prospectos de Exploración Recursos y
Reservas Mineras CH 20235 de la Comisión Minera de Chile.
Sobre la base de la información recolectada en este trabajo sólo se puede estimar un
potencial de roca mineralizada con oxidados de Cu esencialmente en forma de crisocola, en
pequeños cuerpos y estructuras en rocas volcánicas; además se estima un potencial de roca
mineralizada del tipo diseminado asociado a una zona de alteración hidrotermal en el área del
sector navidad.
Los desmontes no constituyen un recurso, excepto el del sector que se estima
contiene 3,900 ton y fue incluido en el potencial total del sector.
Sector Toneladas % Cu
Navidad
Mantos de Varita 3,000 3.48
Candelaria
Mariel
León
Chincolco
Macarena
Jany
Crespa
Eliana II
Julia
Total
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POTENCIAL DE ROCA MINERALIZADA
PEQUEÑOS CUERPOS
POTENCIAL DE ROCA MINERALIZADA
DEL TIPO DISEMINADO
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No obstante lo anterior, y en el caso de ser de interés para ENAMI una producción estimada de
90 toneladas mensuales de alta ley (±10% Cu), se recomienda realizar 50 metros de túnel en
cada uno de los sectores Mantos de Varita para aumentar la producción de dichas
minas.
En el sector se recomienda un mapeo geológico de detalle junto a un muestreo
geoquímico sistemático sobre aproximadamente 2 km2 de la zona de alteración y
posteriormente realizar estudios geofísicos IP y magnetometría para explorar la existencia de
mineralización diseminada de mayor volumen en profundidad.
Ambos trabajos debieran tener una condición preliminar, para evaluar con sus resultados los
eventuales pasos subsiguientes, y se estiman en programa de inversiones total inicial en el
rango de USD 126.000.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el Distrito Llano de Varita existen 11 sectores con indicaciones de mineralización de óxidos
de Cu principalmente en forma de crisocola, rellenado fracturas, asociados a estructuras de
orientación NNW a NNE y a intrusivos microdioríticos de pequeño tamaño.
La mineralización observada en el distrito se asimila a un modelo de mineralización Cu-(Ag) en
núcleos del tipo estrato-estructuro ligados a rocas volcánicas o sedimentarias, controladas
distritalmente por estructuras del tipo anticlinal y fallas NNW a NNE.
El sector presenta mineralización del tipo skarn, con alteración hidrotermal
sobreimpuesta, asociada a intrusivos dioríticos cuarcíferos con mineralización diseminada (sin
vetillas) de hasta 0.2% Cu, por lo que presenta potencial de contener un volumen importante
de mineralización diseminada de cobre, que amerita ser explorado.
En el estado actual de conocimiento no es posible estimar recursos mineros en ninguna de las
categorías establecidas en el Código para Certificación de Prospectos de Exploración Recursos
y Reservas Mineras CH 20235 de la Comisión Minera de Chile; para todo el distrito se estima un
potencial de roca mineralizada de ~110,000 ton con una ley en el rango de 1.9% Cu T de
mineral oxidado en forma de crisocola y probablemente sulfuros de Cu, distribuido en 11
pequeños cuerpos asociados a rocas volcánicas; además de un potencial de 250 millones de
toneladas del tipo diseminado asociado a una zona de alteración hidrotermal.
La actividad minera no ha originado desmontes significativos de material mineralizado que
puedan ser considerados recurso mineral, excepto 3,900 ton del sector Candelaria que se
incluyeron en el potencial de dicho sector.
Las perspectivas mineras de los sectores en explotación (Mantos de Varita ) son
reducidas, y si se habilitara el se estima para todo el distrito una producción de
en el rango de las 90 toneladas mensuales con leyes altas, probablemente > 10% Cu de
material escogido manualmente. Los valores más altos del material escogido obtenidos en este
estudio tienen leyes de 12.3% Cu con 46 ppm Ag.
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En caso de ser de interés para ENAMI dicha perspectiva de producción, se recomienda realizar
trabajos de reconocimiento minero en el y Mantos de Varita para aumentar su
producción.
En el se recomienda un muestreo geoquímico sistemático con observaciones
geológicas de mayor detalle que incluya toda la zona de alteración y posteriormente realizar
estudios geofísicos IP y magnetometría con el objetivo de explorar la existencia de
mineralización diseminada de mayor volumen en profundidad.
Estos trabajos debieran tener una condición preliminar, para evaluar con sus resultados los
pasos subsiguientes, y se estima un programa de inversiones inicial de USD 126.500.
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INTRODUCCION
1.1 Antecedentes Generales
El presente documento constituye el informe final del servicio establecido en las Bases
Administrativas y Técnicas de la licitación “Estudios Geológicos Distritales Zona Norte 2014 –
Distrito Llano de Varita” adjudicada a nuestra empresa.
El Distrito Llano de Varita se ubica 44 km en línea recta al sur-suroeste de Potrerillos, comuna
de Diego de Almagro, cubre un área de 9.275 hectáreas entre los límites 7.037.160N,
7.028.960N, 435.090E y 446.400E (Plano 1, fuera de texto).
Dentro del distrito se ubican las propiedades mineras Llano 1/20, Julia 5 1/60, León 1/3,
Mantos de Varita 1/10, Julia 4 1/58, Santa Teresa 1/12, Navidad 1/8, Mariel 1/20, Irene 1/50,
Espuela de Plata I 1/20 y, Eliana II 1/10.
1.2 Objetivos y Alcances del Estudio
El alcance del trabajo licitado es producir un informe de diagnóstico concluyente, con una
estimación del potencial minero del Distrito Llano de Varita y recomendaciones de trabajos
de exploración orientados a extender y proyectar los sectores mineralizados conocidos e
identificar nuevas zonas con posibilidades prospectivas; además de información referencial
de recursos de infraestructura, energía eléctrica, agua, vías de acceso, comunicaciones y
otras que pudieran ser de interés.
1.3 Metodología y personal participante
La metodología de trabajo de acuerdo a las Bases Técnicas y a la oferta de EGM consideró la
realización de las tareas que se listan a continuación.
Revisión Geología Regional del área de trabajo y recopilación de información, revisión
Base de Planos y revisión Base de Datos ENAMI.
Geología Distrital escala 1:10.000 apoyada con GPS, con énfasis en mapeo de
estructuras, expresiones de mineralización y zonas de alteración hidrotermal.
Geología Local con descripción geológica-minera de los yacimientos.
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Los laboreos y su área circundante se levantaron a escala 1:500 y se presentan sintetizados a
escala 1:1000.
Para este levantamiento se utilizó brújula y cinta métrica, apoyándose en puntos marcados
por el geomensor con GPS TR de precisión materializados a la entrada de las respectivas
labores, los laboreos subterráneos de mayor desarrollo fueron levantados con estación total.
El énfasis del mapeo en este caso estuvo en la observación de la presencia de mineralización,
los rasgos litológicos y de alteración hidrotermal.
El apoyo topográfico se realizó utilizando un Equipo GPS de doble frecuencia tiempo
real, marca Spectra, modelo EPOCH 50, y una estación Total, marca Spectra, modelo R-425,
precisión 2 cc., para ubicar estacas metálicas materializadas en terreno, amarrándose de los
monumentos de las mensuras existentes en el área de estudio.
El GPS se utilizó para el apoyo al levantamiento de superficie y la estación total para los
levantamientos de los laboreos.
A partir de 6 vértices del Sernageomin se radiaron 83 vértices auxiliares para el apoyo del
trabajo geológico, todos los cuales quedaron estacados en el terreno, los que se presentan en
una planilla Excel con sus coordenadas y en el plano topográfico de ubicación1.
Muestreo orientativo semi sistemático de las labores mineras, sectores mineralizados
expuestos y sectores con evidencias de actividad hidrotermal mineralogenética.
Se recolectaron 81 muestras para análisis geoquímicos, todas ellas mineralizadas o con
potencial de estar mineralizadas, provenientes de las labores mineras y algunos acopios de
mineral escogido que se encontraron.
La totalidad de estas muestras quedaron debidamente marcadas en terreno y se entregaron al
laboratorio INTERTEK por instrucciones de ENAMI2.
Se recolectaron 28 muestras geológicas adicionales, para observación, comparación y
eventuales estudios petrográficos y/o de datación.
1 Planilla Excel con vértices y Plano de Ubicación y Topografía 1:20.000.DWG 2 Planilla Excel con su ubicación y guía de entrega en archivos fuera de texto
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Determinación de recursos categorizados, de mena oxidada y sulfuros de Cu.
Determinación de potencial estimativo de eventuales pasivos mineros y su muestreo.
Propuesta de un modelo geológico y metalogénico para el distrito.
Determinación de sectores prospectivos que no cuenten con laboreo minero.
Presentación de programas de reconocimiento de recursos geológicos con exploración
geofísica en áreas de interés.
Síntesis e informe final
Las hojas de mapeo y la información de los puntos geológicos de superficie fueron sintetizadas
para producir el mapa geológico distrital a escala 1:10.000.
Las hojas de mapeo de las labores subterráneas, el mapa del área inmediatamente
circundante y el levantamiento de superficie fueron también integradas en mapas a escala
1:1.000 para cada uno de los grupos de laboreos o minas.
Esta síntesis se realizó por el cartógrafo Hugo Neira utilizando los softwares MapInfo y ArcGIS,
las que fueron la base del informe final y se entregan como anexos complementarios a este
informe.
El trabajo estuvo a cargo de los profesionales geólogos Sres. Haroldo Lledó y Víctor Estay, el
primero de ellos realizó el mapeo geológico regional-distrital y coordinó las actividades de
terreno, y el segundo el levantamiento de los laboreos y sus sectores aledaños.
El trabajo de terreno se realizó en tres campañas consecutivas, comenzando el 29 de
Septiembre y terminando el 10 de Noviembre del 2014.
El levantamiento topográfico fue realizado por el ingeniero geomensor Sr. José Buscaglia y los
topógrafos Sres. Cristian Quinzacara y José Sarmiento. La coordinación del servicio en su
conjunto estuvo a cargo del geólogo socio de EGM Sr. Sergio Vicencio.
La contraparte de ENAMI para este servicio fue el geólogo Sr. Claudio Guiresse, quien se
reunió con el equipo de EGM en Copiapó al inicio de los trabajos de terreno y visitó la zona de
estudio al término de los mismos.
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2. GEOLOGÍA REGIONAL DISTRITAL
2.1 Estratigrafía
Las rocas de mayor extensión areal en la zona de estudio corresponden a las de la Formación
Sierra Fraga que originalmente fue definida por Sepúlveda y Naranjo (1982) en la Hoja Carrera
Pinto para denominar a las rocas que afloran en el flanco occidental de la Sierra de Fraga.
Estas rocas corresponden a una secuencia volcánica y sedimentaria marina y continental, de
aproximadamente 1.500 m de espesor.
El presente trabajo se basa en las asignaciones de Mathews et al. (2006) para las rocas de la
Hoja Inca de Oro, sin embargo, debido al mayor detalle de nuestro mapeo, se ha subdividido
la Formación Sierra Fraga en tres unidades de edades progresivamente más jóvenes y de
ambiente geológico progresivamente más continental, que en nuestra opinión deberían ser
asociadas a unidades formacionales diferentes. Por el momento no se dispone de dataciones
radiométricas que permitan definir o asignar estas rocas a nuevas formaciones, además que
escapa a los objetivos del presente trabajo.
Unidad Inferior Formación Sierra Fraga J (Jurásico, Pliensbachiano-Bajociano, 191-168 Ma)
(Modificado de Mathews et al. 2006)
Secuencia volcánica y sedimentaria marina, de aproximadamente 1.500 m de espesor,
definida en el flanco occidental de la sierra homónima en la Hoja Carrera Pinto (Sepúlveda y
Naranjo, 1982). En la zona estudiada esta formación aflora en una franja longitudinal de
orientación NNE, que corresponde al bloque estructural alzado entre las Fallas La Cortadera y
Agua Amarga, elevado sobre rocas cretácicas y paleocenas (Fig. 1, y Plano 1, fuera de texto).
Se distinguen:
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Fig.1. Mapa Geológico del área de estudio, la versión a escala 1:10.000 se encuentra en el Plano 1, fuera del texto. PROPIE
DAD DE E
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Jc. Calizas y calcarenitas (Pliensbachiano-Bajociano). Corresponde a una banda continua de
calizas de color amarillo, muy distintiva, con intercalaciones en su parte superior de
calcarenitas que aflora bajo una secuencia maciza de lavas y cortada por la Falla Agua Amarga
(Fig. 2) (Corresponde a la unidad JKsf2 del mapa de Mathews et al., 2006). Cisternas y Vicente
(1976) reconocen una fauna fósil desde el Pliensbachiano al Toarciano (Cisternas y Vicente,
1976) y Brzovic (1992) y Mathews et al. (2006) reconocen fauna del Bajociano al Bathoniano.
El espesor total expuesto en la zona de estudio es de 115 m.
Fig.2. Vista al sur, calizas de color amarillo plegadas, cortadas en su base por la Falla Agua Amarga.
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Jv. Andesitas basálticas y andesitas basálticas megaporfídicas (Fig. 3). Corresponde a una
banda continua constituida por lavas brechosas de color azuloso, lavas porfídicas vesiculares,
y por andesitas basálticas megaporfídicas (Ocoitas) con fenocristales de plagioclasas de hasta
12 mm. Las lavas presentan un espesor aproximado de 200 m y están depositadas sobre calizas
y areniscas carbonatadas y debajo de areniscas y conglomerados arenosos (corresponde a la
unidad JKsf4 del Bloque oriental del mapa de Mathews et al., 2006, sin embargo, estas rocas
serían más antiguas que las del bloque occidental y por lo tanto aquí se han separado como
unidades diferentes pero de litología similar).
Fig.3. Andesitas basálticas porfídicas de techo brechoso (indicadas por martillo) con intersticios
rellenos por arenisca. PROPIEDAD D
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Jcong. Conglomerados y brechas polimícticas (Fig. 4). Consiste en una secuencia de 145 m
de conglomerados gruesos, polimícticos, de matriz arenosa con intercalaciones delgadas de
areniscas conglomerádicas y areniscas de color verde. Presenta clastos de 1 a 3 cm rocas
andesíticas y microdioríticas. Sobreyace en concordancia a las Andesitas basálticas Jv e
infrayacen concordantemente a las areniscas Jar.
Fig.4. Vista al sur de la Secuencia estratigráfica del jurásico: calizas en la base, andesitas basálticas porfídicas, conglomerados y areniscas verdosas. La falla Agua Amarga monta las rocas jurásicas sobre brechas volcánicas del Paleoceno.
Jar. Areniscas carbonatadas (Fig. 5). Secuencia de areniscas finas de colores verde, areniscas
de color chocolate, con intercalaciones centimétricas a decimétricas de fangolitas de color
chocolate con grietas de secamiento, localmente se observan intraclastos de las fangolitas
dentro de las areniscas. Si bien las areniscas se intercalan repetitivamente, la parte basal de
esta unidad es predominantemente de color verdoso, posiblemente debido a un mayor
contenido de ceniza volcánica en ellas y a su posterior alteración a clorita. También se
distinguió un nivel intensamente fracturado limitado por las fallas La Cortadera y Bailahuén.
Calizas Areniscas
Andesitas
Conglomerados Tobas riolíticas y
Brechas volcánicas
(Paleoceno)
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Esta unidad está fuertemente plegada y cortada en el borde occidental por la Falla La
Cortadera, su espesor total se estima en 1.000 m. (Esta unidad aparece en el mapa de
Mathews et al 2006 como, JKsf5, sin embargo, según nuestras observaciones serían parte de la
secuencia jurásica y por lo tanto más viejas que las de su franja occidental).
Fig.5. Areniscas de color verde con intercalaciones de fangolitas de color chocolate.
Jt. Toba Riolítica y tufitas. Toba riolítica soldada, recristalizada, con tufitas en la base y el
techo intercalada dentro de areniscas carbonatadas verdosas (Jar), tiene un espesor
aproximado 30 m (corresponde a la unidad JKsf5a del mapa de Mathews et al., 2006).
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Unidad Media Formación Sierra de Fraga K (Cretácico Inferior; Aptiano?-Albiano?, 126-100
Ma) (Modificado de Mathews et al. 2006)
Secuencia volcánica y sedimentaria, marina litoral, de aproximadamente 2.000 m de espesor,
que corresponde al bloque estructural de Sierra Fraga-El Pingo, alzado entre las fallas El Pingo
y La Ternera, o bloque occidental de Mathews et al. (2006). Esta unidad se divide de base a
techo en Lavas andesíticas y andesitas basálticas Kvoc (corresponde a la unidad JKsf5 del
mapa de Mathews et al., 2006); Gravas y conglomerados volcanoclásticos marinos Kgv; y
areniscas y areniscas conglomerádicas Kar (estas últimas corresponden a la parte basal de la
unidad JKsf5 del mapa de Mathews et al., 2006). Se distinguen:
Kvoc. Andesitas porfídicas y andesitas basálticas megaporfídicas (ocoitas). Secuencia de
lavas y brechas volcánicas de composición andesítica a andesítica basáltica con
intercalaciones centimétricas de areniscas pardo-rojizas, que rellenan y percolan fracturas.
Aparecen formando una banda continua en la zona central y como afloramientos discontinuos
en una banda occidental. Presenta un espesor estimado de 2.000 m de lavas macizas, con
vesículas rellenas por clorita, calcedonia y cuarzo. Localmente aparecen vetas y rellenos
irregulares de jaspes rojizos. Las lavas presentan fenocristales de plagioclasa de hasta 12 mm,
en proporciones variables pero típicamente cercanas al 10%.
Kgv. Gravas volcanoclásticas. Gravas y conglomerados arenosos de color pardo-rojizo, bien
litificados, de cemento calcáreo, que se apoyan directamente sobre las andesitas basálticas
megaporfídicas Kvoc. Aparecen predominantemente en una franja discontinua de orientación
NNE, en el sector occidental del área de estudio y tienen un espesor estimado en 330 m.
Kar. Areniscas carbonatadas (Fig. 6). Areniscas carbonatadas y areniscas conglomerádicas de
cemento calcáreo de color pardo rojizo bien litificadas que se apoyan concordantemente
sobre las gravas Kgv, incluye una capa de calizas de 85 cm de potencia con estilolitas
(disolusión por presión) hacia el techo (Punto 57-ex93) (Fig. 7). Aparecen formado una franja
discontinua de orientación NNE, en el sector occidental del área de estudio, tienen un espesor
estimado en 550 m.
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Fig. 6. Areniscas finas de color pardo-rojizo, con cemento calcáreo, laminadas y con grietas de
secamiento locales, Quebrada Los Mantos.
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Fig. 7. Calizas con estilolitas de 85 cm Intercaladas en areniscas finas de color pardo-rojizo, Quebrada
de Varas.
El ambiente depositacional de esta unidad es volcánico subaéreo, con incursiones
sedimentarias marinas litorales, y posiblemente lagunar hacia el techo.
Estilolitas
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Unidad Superior Formación Sierra de Fraga KS (Cretácico InferiorTardio-Cretácico Superior;
Cenomaniano-Santoniano?, 100-83 Ma)
Secuencia volcánica y sedimentaria, continental y marina litoral, de aproximadamente 800 m
de espesor, que aflora en el cuarto sur-occidental del área y escasamente en el extremo nor-
occidental del área. Esta unidad se deposita concordantemente sobre las areniscas Kar de la
unidad Media de la Formación Sierra Fraga (en el sinclinal Quebrada de Varas), y en su borde
oriental infrayace en contacto por la Falla Sierra Banderitas a las rocas volcánicas Kvoc de la
unidad media de la Formación Sierra Fraga. Corresponde a la parte superior de la unidad JKsf5
del mapa de Mathews et al. (2006). Esta unidad se dividió de base a techo en: Areniscas
conglomerádicas rojizas con clastos de granito KSarg; lavas basálticas KSbas; Gravas
polimícticas con clastos de granito KSgvg; Gravas volcanoclásticas pardo-rojizas KSgv; y
areniscas rojizas KSar. Se distinguen:
KSarg. Areniscas conglomerádicas rojizas con clastos de granito. Areniscas pardas y rojizas
con cemento calcáreo, con intercalaciones centimétricas de areniscas conglomerádicas con
característicos clastos de granito paleozoico.
KSbas. Lavas basálticas. Basalto con ~12% de fenocristales de olivino de 2 mm completamente
hematitizadas además de plagioclasas y clinopiroxenos. La masa fundamental está constituida
por vidrio volcánico, clinopiroxeno y vidrio volcánico alterado.
KSgvg. Gravas polimícticas con clastos de granito. Brechas y gravas polimícticas de matriz
arenosa con abundantes clastos de granito Paleozoico.
KSgv. Gravas volcanoclásticas pardo-rojizas. Brechas y gravas polimícticas de matriz arenosa
y cemento calcáreo.
KSar. Areniscas rojizas. Areniscas rojizas finas a gruesas de cemento calcáreo con
intercalaciones delgadas de fangolitas con grietas de secamiento.
El ambiente depositacional es volcánico subaéreo, con sedimentación aluvial y fluvial.
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Informe Estudio de Diagnóstico Geológico Distrito Llano de Varita, III Región de Atacama Pág 24 EGM 08-04-2015
Formación Llanta KSP (Cretácico Superior, Campaniano-Maastrichtiano; 80-65 Ma)
(Modificado de Mathews et al. 2006)
Secuencia de rocas sedimentarias continentales, en parte volcánicas, expuesta en la quebrada
del Salado, en los alrededores de la estación Llanta y definida por Frutos et al. (1975) y
modificada por Cornejo et al. (1993). La Formación Llanta en la zona de estudio aparece en la
parte central formando una banda de orientación NE y la esquina nor occidental, separada por
bloques alzados de la unidad media de la Formación Sierra Fraga del Cretácico Inferior, donde
además se presenta intensamente plegada y fallada. En el área de estudio se reconocen:
Areniscas rosadas KSPar; Conglomerados KSPc; Brecha Volcánica KSPvb; Andesitas traquíticas
KSPat; Andesitas porfídicas KSPand; Toba lítica KSPtl; y Lava dacítica KSPd.
KSPar. Areniscas rosadas. Consiste de areniscas rojas finas, y volcarenitas conglomerádicas
con abundante matríz rojiza arcillosa, que ocurre en la base de la secuencia de un espesor
mínimo de 70 m. El depósito probablemente corresponde a un flujo de barro.
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KSPc. Conglomerados (Fig. 8). Corresponde a conglomerados polimícticos (clastos plutónicos,
basálticos, areniscas rojas, y traquitas) con predominio de clastos volcánicos redondeados, de
matriz arenosa. Presenta intercalaciones de volcarenitas conglomerádicas de matríz rojizas y
cemento calcáreo y sobreyace a las areniscas rosadas KSPar. Tiene un espesor estimado en 300
m.
Fig. 8. Conglomerado polimíctico de clastos redondeados con matriz arenosa. Contiene clastos plutónicos, basálticos, areniscas rojas, y traquitas.
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KSPvb. Brecha Volcánica (Fig. 9). Brecha Volcánica polimíctica, matriz soportada, de color
pardo morado, formada por clastos de andesitas porfídicas de tamaño de hasta 1 m. También
aparecen flujos de barro volcanoclásticos intercalados, matríz soportados con ~30% de clastos
y 70% matriz barrosa de color pardo rojizo, de clastos subredondeados, de hasta 50 cm, la
mayoría entre 5 a 10 cm, algunos de buena esfericidad los que separan niveles de estas
brechas. En uno de estas brechas volcánicas se encontró un clasto con mineralización de
crisocola, lo que sugiere que la mineralización de cobre es anterior a la depositación de la
brecha volcánica.
Fig. 9. Brecha volcánica con fragmentos de hasta 1 m de diámetro.
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KSPat. Andesitas traquíticas. Andesitas porfídicas rojizas de textura traquítica con 10% de
fenocristales de plagioclasa de 1 mm inmersas en una masa fundamental afanítica. Se apoyan
sobre areniscas rosadas.
KSPand Andesitas porfídicas. Lavas andesíticas porfídicas de distintos eventos eruptivos, se
distinguen al menos dos flujos: una lava andesítica porfídica de colores azulosos a rojizos con
~25% de plagioclasa de hasta 2 mm inmersos en una masa fundamental afanítica rojiza con
máficos fuertemente alterados y otra lava andesítica porfídica con ~10% fenocristales de
plagioclasas de 1 a 3 mm y ~1% de clinopiroxenos inmersos en una masa fundamental afanítica
con alteración a hematita. El espesor total se estima en 200 m.
KSPtl. Toba lítica (Fig. 10). Paquete de al menos 320 m de espesor de Tobas líticas o
avalancha volcánica. Brecha volcánica pardo-rojiza polimíctica matríz soportada formada por
líticos de andesitas rojizas de hasta 50 cm, la mayoría de 1 a 2 cm, inmersas en una masa
fundamental de ceniza fina y plagioclasas quebradas.
Fig. 10. Toba lítica con abundante matríz cinerítica fina.
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KSPd. Lava dacítica. Dacita porfídica con 10% de fenocristales de plagioclasa de 1 a 2 mm
inmersos en una masa fundamental afanítica de color rosado. Ocurre en la esquina
noroccidental del área y su espesor se estima en 160 m de espesor.
La edad de la Formación Llanta ha sido determinada sobre la base de un conjunto de
dataciones U-Pb y 40Ar/39Ar realizadas en diferentes localidades de las cartas Carrera Pinto,
Inca de Oro y El Salvador. Las edades más antiguas se obtuvieron en Inca de Oro por el método
U-Pb en circones en un clasto de una riolita fluidal del nivel inferior (Kll1) con 80,2±0,3 Ma
(Mathews et al., 2006) y 2 valores idénticos en dos niveles de tobas cercanas de 76,8±0,1 Ma
(Cornejo et al., 2003) en la Hoja El Salvador. Las edades más jóvenes corresponden a un
análisis U-Pb concordante (circones) de 65,2±0,1 Ma, en un vitrófiro riolítico, y de 65,7±0,9 Ma
40Ar/39Ar (hornblenda) en una intercalación volcánica. Lo que le da un rango de edad Cretácico
Superior alto (Campaniano-Maastrichtiano).
La Formación Llanta se depositó en un ambiente continental, con afluencia de sistemas
aluviales, fluviales y lacustres, con una persistente actividad volcánica explosiva distal. Cabe
destacar que hacia el norte del área de estudio, Mathews et al. (2006) define la unidad
informal Estratos de El Pingo Kpi (Turoniano-Santoniano; 90-85 Ma) la que probablemente es
correlacionable, al menos en parte con la base de la Formación Llanta, sin embargo, los
Estratos de El Pingo se depositaron en un ambiente volcánico proximal y posiblemente un
representan un cambio de facies, por lo que no se los incluyó en este trabajo.
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Estratos de Cerro Valiente TPcv (Paleoceno Superior-Eoceno Inferior) (Modificado de
Mathews et al. 2006)
Representa eventos volcánicos con desarrollo de calderas y campos volcánicos en el Paleoceno
Superior a Eoceno Inferior, ha sido ampliamente reconocido en la Pre cordillera y en la zona
de la Depresión Central de la II y III Regiones (Boric et al., 1990; Puig et al., 1988; Cornejo y
Mpodozis, 1996; Iriarte et al., 1996; Cornejo et al., 1997; Rivera y Falcón, 2000; Cornejo et
al., 2003).
En la Hoja de Inca de Oro, este evento está representado por un gran volumen de rocas
volcánicas efusivas, principalmente piroclásticas y un conjunto menor de intrusivos
subvolcánicos e hipabisales producidos entre 60-54 Ma. Entre estos se cuentan la Caldera San
Pedro de Cachiyuyo, la Caldera La Banderita (Fig. 11), al oeste del área de estudio, y Los
Estratos de Cerro Valiente, los que afloran en el borde oriental de la zona de estudio. Esta
unidad fue definida por Cornejo et al. (1993) para designar rocas al este de la Carta Inca de
Oro, en el Cerro Valiente, en las nacientes de la quebrada Chañaral Alto (Cornejo et al.,
1993), y ha sido reconocida como tal en las Hojas Potrerillos (Tomlinson et al., 1999), Carrera
Pinto (Iriarte et al., 1996) y Salar de Maricunga (Cornejo et al., 1998).
Fig. 11. Vista al Oeste, Tobas líticas de la Caldera La Banderita (paleoceno), dispuestas sobre rocas
sedimentarias-volcánicas del Cretácico Superior, fuera del área de estudio.
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En la zona de estudio, los Estratos de Cerro Valiente aparecen en el extremo oriental del área
formando una franja de orientación NNE y corresponderían a la unidad TPcv2 de Mathews et
al. (2006). Estos estratos se disponen en contacto por la Falla Agua Amarga con rocas
volcánicas y sedimentarias marinas del miembro inferior de la Formación Sierra Fraga. Se
distinguen:
Pats. Tobas soldadas de color rojizo. Tobas riolíticas soldadas de color rojizo con fiames de
400 m de espesor (Fig. 4).
Paba. Brecha Volcánica Andesítica. Aparece de manera puntual sobreyaciendo a las tobas
soldadas.
Edad. Cornejo et al. (1998) y Tomlinson et al. (1999) han obtenido edades K-Ar, entre 63 y 58
Ma, tanto en las lavas como en las intercalaciones ignimbríticas en su parte basal. En el nivel
medio las tobas soldadas han entregado edades K-Ar (biotita) de 58,4±1,6 Ma y 55,4±1,5 Ma
(Cornejo et al., 1993). En el nivel superior de lavas andesíticas con intercalaciones de tobas
soldadas rosadas, se han obtenido edades K-Ar (biotita) entre 55 y 57 Ma (Olson, 1989;
Cornejo et al., 1993) y de 58,8±1,5 Ma en las tobas riodacíticas (Mathews et al., 2006).
Gravas de Atacama Mag (Mioceno) (Modificado de Mathews et al. 2006)
Se ha denominado informalmente como Gravas de Atacama a los depósitos polimícticos de
gravas, generalmente no consolidados, que afloran en una gran extensión en la zona sur del
desierto de Atacama (Mortimer, 1973). Estos depósitos fueron descritos originalmente como
‘Mantling Gravels’ por Willis (1929). Su distribución regional ha sido documentada por
Mortimer (1973), Sepúlveda y Naranjo (1982), Naranjo y Puig (1984), Iriarte et al., (1996),
Godoy y Lara (1998), Cornejo et al. (1998), y Tomlinson et al. (1999). En las Gravas de
Atacama son comunes las intercalaciones de ignimbritas del Mioceno Medio, que han
permitido datar este evento en numerosas localidades.
Los afloramientos de Gravas de Atacama, en la zona de estudio se concentran en el extremo
occidental del área de estudio y aparecen, en general bajo los 3250 msnm y sobre los 2650
msnm. Representan remanentes del relleno de cuencas o depresiones, limitadas por altos
topográficos. Los depósitos de gravas presentan una coloración gris clara, con una potencia
máxima estimada en 550 m.
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De acuerdo a antecedentes radiométricos obtenidos en ignimbritas intercaladas en las Gravas
de Atacama, fuera del área de estudio, el rango de edad de la Gravas de Atacama estaría
comprendido entre 17 a 9 Ma (Mioceno), 17,1±1,3 Ma (K-Ar, biotita) (Cornejo y Mpodozis,
1996), 15,3±1,5 Ma (K-Ar, biotita) (Cornejo et al., 1993) y 9 Ma en la ignimbrita de San Andrés
(Cornejo et al., 1997), que representarían una superficie de pedimentación que aparece al
este de la zona de estudio (Mortimer, 1973; Mpodozis et al., 1995; Cornejo et al., 1998).
Cuaternario (Modificado de Mathews et al. 2006)
Consiste de sedimentos no consolidados de origen gravitacional, aluvional, y fluvial de los
cuales no se cuenta con antecedentes geo cronológicos, sin embargo, se les infiere un origen
reciente y/o potencialmente activos. Se presentan principalmente adosados a laderas
escarpadas, en el fondo de quebradas, y en abanicos aluvionales.
Qc. Depósitos coluviales. Sedimentos de origen gravitacional y aluvional, de proveniencia
local, adosados a laderas escarpadas.
Qa. Depósitos aluviales. Ripios, gravas, y arenas con estratificación gruesa de origen
aluvional, corresponden principalmente a depósitos de corrientes de barro.
Qr. Depósitos fluviales. Ripios, gravas, y arenas con buena estratificación depositados por la
acción de ríos intermitentes los que ocurren preferentemente en el fondo de quebradas.
2.2 Rocas Intrusivas
Pzg Monzogranitos de Sierra Fraga (ca. 292,4 ±0,3 Ma), Corresponden a las rocas más
antiguas del área de estudio, y corresponde a un granito de grano grueso a medio con una
marcada cataclasis y cortado por un dique granítico aplítico de grano fino y color gris. Afloran
en el sector central en las cercanías al Sector Macarena (Fig. 1). Estas rocas están
sobreyacidas en discordancia de erosión por Gravas Polimícticas con clastos de granito (KSgvg)
en su lado occidental, en tanto su límite oriental está en contacto por falla montándose sobre
Gravas volcanoclásticas Kgv del Cretácico Inferior. Es un afloramiento pequeño, de 1 km de
largo por 170m de ancho máximo. Estas rocas formarían parte del núcleo del complejo
extensional de Sierra de Fraga (Mpodozis y Allmendinger, 1992). En la Hoja Carrera Pinto,
Matthews et al. (2006) obtuvo mediante el método U-Pb una edad concordante de 292,4±0,3
Ma en circones y de 290±3 Ma en titanita.
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Kio Intrusivo Ocoítico. Equivale a la unidad: Filones andesíticos de piroxeno y plagioclasa
Ksho (90-80 Ma) de Mathews et al. (2006).
Corresponde a diques, filones manto y pequeños stocks, que intruyen predominantemente a la
unidades media y superior de la Formación Sierra Fraga, y aparece en discordancia de erosión
debajo de andesitas KSPand y brechas volcánicas KSPvb de la Formación Llanta (Cretácico
Superior), lo que le da una apariencia de pseudointrusión.
Corresponde a rocas de composición andesítica basáltica con textura magaporfídica, con 30%
de fenocristales de plagioclasa de 7 a 13 mm y aproximadamente 5% de fenocristales de
clinopiroxenos de hasta 3 mm inmersos en una masa fundamental comúnmente microcristalina
aunque en ocasiones es afanítica.
Fig. 12. Intrusivo de composición andesítica basáltica de textura megaporfídica con fenocristales de plagioclasa de hasta 12 mm de largo.
Mathews et al. (2006) obtuvo una edad K-Ar (plagioclasa) de 89±7 Ma y otro valor considerado
como mínimo de 71±3 Ma K-Ar (plagioclasa) ya que sería anterior a la depositación de la
Formación Llanta.
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Intrusivos del Cretácico Superior. Equivalente a la unidad Kpg(d) Monzodioritas cuarcíferas
de piroxenos y biotita de Mathews et al. (2006).
Consiste de un complejo intrusivo formado por stocks de dioritas y monzodioritas cuarcíferas a
pórfidos daciandesíticos, que afloran en la zona centro-norte del área de estudio y han
producido una extensa aureola de metamorfismo de contacto que afecta predominantemente
al nivel intermedio de la Formación Sierra Fraga (Fig. 13). Posteriormente, una intensa
alteración hidrotermal se sobreimpone al metamorfismo de contacto, se distinguen:
Fig. 13. Meta-areniscas de color gris-verdoso con bandas de segregaciones de cuarzo de color rosado.
Cuarzo
Meta-arenisca
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KDQz. Diorita cuarcífera. Pórfido de monzodiorita cuarcífera con 15% de fenocristales de
plagioclasas de 2 a 3 mm, 5% de hornblenda y 2% de biotita inmersos en una masa
fundamental de textura felsítica constituida por cuarzo y feldespato potásico. También se
incluye de manera indiferenciada un pórfido daci-andesítico fanerítico de color gris pardo con
biotita primaria, con débil alteración potásica y con abundante diseminación de magnetita y
trazas de calcopirita y pirita oxidadas.
Mathews et al. (2006) presenta en su mapa dos edades radiométricas para estos cuerpos de
73±2 Ma K/Ar en sericita y 74±2 Ma K-Ar en biotita.
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Diques e intrusivos menores del Cretácico Superior-Paleoceno
Diques y filones manto andesíticos porfídicos y diques menores microdioríticos que ocurren
predominantemente a lo largo del eje del anticlinal Mantos de Varita en el sector occidental
del área de estudio. Los diques microdioríticos están asociados a mineralización de Cu en el
sector Mantos de varita.
KDand. Diques andesíticos porfídicos (Fig. 14). Diques de anchos variables de 1 hasta 50 m
de composición andesítica y textura porfídica, con proporciones muy variables de fenocristales
de plagioclasa 5 a 15% de 1 a 6 mm de largo, y aproximadamente 10% de fenocristales de
clinopiroxeno de hasta 3 mm, inmersos en una masa fundamental afanítica de color gris
verdosa microcristalina.
Fig. 14. Diques andesíticos porfídicos cortan gravas y brechas volcanoclásticas de color pardo-rojizas del miembro intermedio de la Formación Sierra Fraga.
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KDmd. Intrusivo microdiorítico (Fig. 15). Diques y stocks microdioríticos de textura
equigranular, a veces porfídica, faneríticos constituidos por plagioclasa y máficos de tamaños
menores a 0.5 mm. Otros cuerpos tienen textura porfídica con un 25% de fenocristales de
plagioclasa de 1 mm y 10% de fenocristales de biotita inmersos en una masa fundamenta
microfanerítica constituida por plagioclasa y máficos. Localmente contienen vesículas de
epidota-calcita. Algunos de estos cuerpos tienen asociada mineralización de cobre en
microvetillas en su periferia y en las rocas de caja a las que intruye, el ejemplo más claro de
esta relación mineralogenética se encuentra en la esquina nor-oriental del sector Mantos de
Varita.
Las edades de estos cuerpos varían entre 64 a 56 Ma todos en análisis K-Ar y Ar/Ar fuera del
área de estudio (Mathews et al., 2006).
Fig. 15. Diques microdioríticos cortan andesitas basálticas y producen mineralización en los bordes del dique y en la roca de caja.
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Diques e intrusivos menores del Paleoceno.
Diques asociados a Calderas Paleocenas. Equivalente a la unidad “Diques y domos riolíticos
TPsr (Paleoceno Superior-Eoceno Inferior)(55-53 Ma)” del mapa de Mathews et al. (2006).
KDac. Diques dacíticos porfídicos (Fig. 16). Consiste predominantemente de diques dacíticos
en gran parte asociados a la fractura anular externa de la Caldera La Banderita, donde cortan
predominatemente a las rocas de la unidad intermedia de la Formación Sierra Fraga, en la
esquina sur-occidental. Estas rocas están formadas por aproximadamente 2% de fenocristales
de plagioclasa de 2 mm inmersos en una masa fundamental microfanerítica de color rosado.
Localmente, presenta laminación por flujo, especialmente en el borde de enfriamiento del
intrusivo, el cual presenta un tamaño de los cristales mucho más fino y localmente afanítico.
Normalmente presenta una débil alteración hidrotermal con tinciones de jarosita en fracturas.
Edad. Edades para diques riolíticos fuera del área de estudio mucho más al norte dan 55,4±0,1
Ma (U-Pb en circones; Mathews et al., 2006) y 54,7±0,4 y 52,9±0,4 Ma K-Ar (biotita; Olson,
1983).
Fig. 16. Vista hacia el sur, diques dacíticos de color pardo-amarillento cortan a andesitas basálticas del
miembro intermedio de la Formación Sierra Fraga, borde externo de la Caldera La Banderita.
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2.3 Estructura
La zona de estudio se enmarca dentro del Dominio Estructural Central de la Hoja Inca de Oro
(Mathews et al., 2006), el que abarca el borde occidental de la Precordillera (Cordillera de
Domeyko) e incluye un bloque de rocas de edades que van desde el Paleozoico Superior al
Paleoceno, alzado y deformado en el bloque colgante de la Falla Agua Amarga. El dominio
central tiene una orientación norte sur donde los eventos extensionales del Cretácico Inferior
alto y Cretácico Superior alto y del Paleoceno Medio se asocian a la formación de cuencas
sedimentarias y volcanosedimentarias (e.g., Cuencas de Cerrillos, Llanta y sistema volcano-
sedimentario del Paleoceno Superior); mientras que los eventos compresionales (Cretácico
Superior-bajo, Paleoceno Inferior y Eoceno Superior) reactivaron las fallas extensionales e
invirtieron las cuencas asociadas a éstas (e.g., fallas El Pingo y San Andrés).
La estructura está conformada por una serie de pliegues con ejes de orientación NE, los que
están levemente volcados hacia el oeste y cortados por fallas de bajo ángulo de orientación
NNE produciendo una serie de escamas tectónicas plegadas, las que se observan más
claramente en la porción sur del área de estudio.
Los pliegues principales se habrían formado durante el Cretácico Superior bajo, entre los que
destacan: el anticlinal Mantos de Varita, el sinclinal Quebrada de Varas, el anticlinal Sierra
Agua Amarga, y el sinclinal Sierra Agua Amarga.
Anticlinal Mantos de Varita: anticlinal amplio que afecta a las rocas del Miembro Medio de la
Formación Sierra Fraga (Cretácico Inferior) en el sector occidental del área. Está limitada
hacia el occidente por la Falla El Pingo.
Sinclinal Quebrada de Varas: Sinclinal apretado que ocurre al este del anticlinal Mantos de
Varita y afecta a rocas de los miembros medio y superior de la Formación Sierra Fraga y de la
Formación Llanta (Cretácico Inferior Tardío y Cretácico Superior, respectivamente), está
limitada hacia el este por la Falla Sierra Banderitas las que cortan a rocas volcánicas Kvoc del
Miembro Medio de la Formación Sierra Fraga (Cretácico Inferior) dispuestas en un monoclinal
con manteo hacia el oeste.
Anticlinal Sierra Agua Amarga: Anticlinal apretado limitado hacia el oeste por la falla La
Cortadera, afecta a rocas del Miembro Inferior de la Formación Sierra Fraga (Jurásico).
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Sinclinal Sierra Agua Amarga: sinclinal apretado que ocurre al este del anticlinal Sierra Agua
Amarga afecta principalmente a rocas del Miembro Inferior de la Formación Sierra Fraga
(Jurásico) y está limitado hacia el este por la Falla Agua Amarga que las monta sobre rocas de
los Estratos de Cerro Valiente (Paleoceno- Eoceno Inferior).
Las fallas tienen una historia compleja, algunas de las cuales habrían sido originalmente fallas
normales reactivadas como fallas inversas. Entre las fallas principales destacan: Falla El Pingo,
Falla Chincolco (Fig. 17), Falla Lazarillo, Falla Sierra Banderita, Falla La Ternera, Falla La
Cortadera (Fig. 18), Falla Bailahuén y la Falla Agua Amarga (Fig. 19).
Fig. 17. Falla extensional Chincolco. Notar el predominio de estratificación subvertical en el sector
izquierdo del martillo y los bloques quebrados, incluyendo fragmentos del dique en el sector derecho.
Sector
estratificado
Sector Quebrado
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Fig. 18. Vista hacia el sur, Falla La Cortadera.
Areniscas
jurásicas
Conglomerados
rojizos Cretácico
Superior
E W
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Fig. 19. Vista hacia el sur, Falla Agua Amarga cortando la base de las calizas liásicas plegadas.
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Cretácico Inferior alto a Superior bajo: Se caracterizó por la generación de fallas
extensionales de bajo ángulo, con inclinaciones entre 10 y 20 grados hacia el sudeste, que se
observan en el flanco oriental de la sierra Fraga y en la quebrada La Cortadera (al sur de la
zona de estudio), afectando a unidades pérmicas a jurásicas y dejan dos bloques alóctonos
sobre un basamento autóctono. Sin embargo, hacia el norte en el área de estudio, estas fallas
extensionales están reactivadas como fallas inversas (de edad Paleocena). De acuerdo a
Mathews et al. (2006) la edad de la extensión está indicada por las edades de los plutones en
el dominio occidental (95-90 Ma).
Cretácico Superior alto (ca. 70-65 Ma): Se caracterizó por la generación de fallas normales de
alto ángulo (fallas Quebrada Vásquez y San Andrés) y representan los bordes de la cuenca de
la Formación Llanta y por lo tanto estuvieron activas durante la depositación de dicha unidad
Mathews et al. (2006).
Paleoceno Inferior (ca. 65-61 Ma): Ocurre un evento compresivo caracterizado por la inversión
de la cuenca de la Formación Llanta, lo que está indicado por la discordancia angular entre las
secuencias volcánicas del Paleoceno Superior a Eoceno Inferior y la Formación Llanta y los
plutones erodados del Cretácico Superior. Este evento compresivo ha sido identificado por
Mathews et al. (2006); Cornejo et al., (1997); y Cornejo y Mpodozis (1996).
Paleoceno Superior a Eoceno Inferior (ca. 59-54 Ma): Con posterioridad a la deformación
compresiva se desarrollaron sistemas de calderas y secuencias volcanosedimentarias, que
forman el relleno de una cuenca de hemigraben, delimitada en su borde oriental por fallas
normales norte-sur (Falla Quebrada Vásquez) y transtensionales, de rumbo noreste, que
forman parte de una serie de pequeñas cuencas volcanotectónicas en ‘echelon’ (Mathews et
al, 2006; Iriarte et al., 1996). Este régimen extensional, se manifiesta en la zona de estudio
por la inyección de enjambres de diques dacíticos a riodacíticos de orientación norte-sur y
noreste alrededor de la Caldera La Banderita; y en la proyección de las estructuras que
controlan el margen oriental de la cuenca.
Eoceno Medio a Superior (ca. 43-36 Ma): Corresponde a la deformación ‘Incaica’ que incluye
como elemento central, una falla mixta sinistral e inversa, con alzamiento del bloque
oriental, la que en la zona de estudio se conoce como la Falla Agua Amarga, la que constituye
una Faja Plegada y Corrida (Tomlinson et al., 1994). Las fallas inversas acomodaron el
alzamiento de grandes bloques estructurales de rocas de edad paleozoica a cretácica inferior
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alto (bloques Sierra Fraga y Agua Amarga) sobre las secuencias cretácicas a paleocenas (e.g.,
fallas Agua Amarga, La Ternera y El Pingo). En este periodo, las secuencias
volcanosedimentarias de la Formación Llanta fueron deformadas internamente, a través de
fallas inversas de alto ángulo, que cortaron los pliegues formados durante la fase del
Paleoceno. El periodo de deformación activa está acotado entre los 42 y 35 Ma (Tomlinson et
al., 1994; Mpodozis et al., 1994; Cornejo et al., 1997), en estudios al oriente de la zona de
estudio.
Mioceno Medio-Mioceno Superior-Plioceno: Se reconocen en el área fallas de rumbo norte-sur
y noreste, con formación de escarpes del orden métrico, con descenso relativo del bloque
occidental, que afectan los depósitos aluviales ‘antiguos’, que representarían la última
evidencia de actividad tectónica. En la mayoría de los casos esta actividad corresponde a
reactivación de fallas en el basamento rocoso y no afectarían el relleno cuaternario aluvial.
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2.4 Tectónica
Las rocas más antiguas de área de estudio corresponden a granitoides de edad carbonífera-
pérmica, los que representan el basamento, que está expuesto de manera local en la traza de
la Falla La Ternera. La configuración tectónica del borde occidental de la placa Sudamericana
durante el Paleozoico al Triásico estaba caracterizada por la formación de cuencas de ‘rift’
con orientación WNW y limitadas por sistemas de fallas normales (Ramos y Kay, 1991).
Durante el Jurásico Inferior se activó un proceso de subducción de corteza oceánica bajo el
continente sudamericano en su margen occidental, con un régimen de subducción tipo
Mariana. Durante dicho periodo, el margen occidental se caracterizó por un sistema de arco
magmático ubicado al oeste del área de estudio (Fm. La Negra) y por una cuenca marina de
trasarco (Cuenca de Tarapacá). Estos ambientes representan los extremos de una
paleogeografía mixta, que en el área de estudio, ocurren como intercalaciones de rocas
volcánicas y sedimentarias marinas de la Unidad Inferior de la Formación Sierra Fraga. Durante
el Jurásico Superior ocurrió una regresión marina, sin embargo, a fines del Jurásico Superior y
durante el Cretácico Inferior se reactivó la subducción tipo Mariana, con la formación de rocas
volcánicas submarinas de la Formación Punta del Cobre y rocas sedimentarias marinas más
profundas del Grupo Chañarcillo. Esta cuenca volcano-sedimentaria marina tuvo un gran
desarrollo al oeste del área de estudio, sin embargo, no tuvo desarrollo reconocible en la zona
investigada en este trabajo. Posteriormente, durante el Cretácico Inferior (Aptiano-Albiano)
se produjo un evento extensional de amplio desarrollo, que produjo la erupción de andesitas
basálticas megaporfídicas (ocoítas) en un ambiente subaéreo a marino litoral, representado
por el miembro Medio de la Formación Sierra Fraga. La colmatación de la cuenca sedimentaria
marina del Cretácico Inferior se produce aproximadamente entre el Albiano al Turoniano,
representada por la Formación Cerrillos al suroeste del área de estudio y por el Miembro
Superior de la Formación Sierra Fraga, dentro del área de estudio con condiciones de
sedimentación continentales.
En el Cretácico Inferior alto a Superior bajo se reconoce un evento extensional de carácter
regional (Mpodozis y Allmendinger, 1992; Moreno, 1994), el cual afecta las secuencias
jurásicas y neocomianas, con el desarrollo de despegues extensionales en la Formación Sierra
Fraga y la intrusión de cuerpos subvolcánicos e hipabisales de ocoitas. Estas fallas de bajo
ángulo, se observan al suroeste de Inca de Oro, fuera del área de estudio (Mathews et al,
2006).
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A continuación, el régimen tectónico cambia a una subducción tipo Chilena durante el
Cretácico Superior bajo, y se reconoce un evento compresivo de carácter regional,
denominado la Fase Peruana (Coira et al., 1982), ampliamente registrado entre la zona de
Copiapó (Arévalo et al., 2006) hasta la zona de Sierra Moreno, al noroeste de Calama (Ladino
et al., 1997) y acotado al período entre los 90-80 Ma. Durante este evento, las secuencias del
Jurásico al Cretácico Inferior fueron plegadas y cortadas por fallas inversas de alto ángulo.
Durante el Cretácico Superior alto (Campaniano-Maastrichtiano), un nuevo período extensional
formó una depresión tectónica mayor de orientación norte-sur, limitada por fallas normales de
alto ángulo (Fallas Quebrada Vásquez y San Andrés), que fue rellenada por una potente
secuencia sedimentaria-volcánica, representada por la Formación Llanta, y se desarrolló se
hacia el este un ‘plateau’ volcánico con basaltos y andesitas (Estratos Cerro Los Carneros).
También se produjeron en este periodo extensional la inyección de enjambres de diques
andesíticos y algunos diques microdioríticos los que se emplazan preferentemente en el
anticlinal Mantos de Varita. Asociados a los diques microdioríticos ocurre mineralización
estrato-estructuroligada de Cu-(Ag), que es el tipo de depósito más frecuente dentro del área
de estudio.
Cercano al límite Cretácico Superior-Paleoceno, se produjo la inversión tectónica de esta
cuenca, con múltiples evidencias de una deformación compresiva que afecta, principalmente,
las secuencias volcanosedimentarias y plutones del Cretácico Superior (Cornejo et al., 2003),
donde las fallas de borde se reactivaron como fallas inversas y transpresionales.
Posterior a esta deformación compresiva, se formaron cuencas volcanotectónicas,
relacionadas con el desarrollo de calderas y campos volcánicos durante el Paleoceno Superior
a Eoceno Inferior, lo que ha sido ampliamente reconocido en la Precordillera y zona de la
Depresión Central de la II y III Regiones (Boric et al., 1990; Puig et al., 1988; Cornejo y
Mpodozis, 1996; Iriarte et al., 1996; Cornejo et al., 1997; Rivera y Falcón, 2000; Cornejo et
al., 2003). La ubicación de las calderas estuvo controlada por sistemas de fallas normales y
transtensionales asociadas a un régimen extensional regional.
El régimen extensional del Paleoceno Superior a Eoceno Inferior terminó alrededor de 54 Ma.
En el Eoceno Inferior, se iniciaron una serie de eventos compresivos, con un gradual aumento
de intensidad. El magmatismo posterior (Eoceno Medio a Superior) fue de menor volumen, y se
reconoce un cambio petrológico gradual, entre los 53,5 y 49 Ma, desde plutones dioríticos y
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monzodioríticos a granodioritas y tonalitas de hornblenda (Cornejo y Matthews, 2001). Este
cambio se interpreta como resultado de un creciente régimen compresivo, que alcanzó su
mayor desarrollo en la Fase Incaica, registrada en la Precordillera de Antofagasta y Atacama
(Mpodozis et al., 1993; Tomlinson et al., 1994), llegando a máximas de deformación en el
Eoceno Superior a Oligoceno Inferior. El sistema estructural resultante de la Fase Incaica,
consiste en el Sistema de Falla Sierra Castillo-Agua Amarga y el desarrollo de una faja plegada
y corrida (Faja Plegada y Corrida de Potrerillos, FPCP) formada por cabalgamientos y pliegues
de vergencia sureste. Durante esta fase de compresión sinistral, se alzaron los bloques de
Sierra Fraga y Agua Amarga, a través de las estructuras principales (Falla Agua Amarga, La
Ternera y El Pingo). Hacia el oeste, en el dominio central, las estructuras volcánicas de las
calderas Paleógenas actuaron como bloques rígidos, reactivándose parcialmente las fallas
anulares como fallas inversas (e.g., Caldera La Banderita).
La modelación actual del paisaje de la zona de estudio obedece a la acción fases de
alzamiento y erosión del Mioceno y del Mioceno Superior-Plioceno, ocurridas en la
Precordillera (Mpodozis et al., 1995). La reactivación neógena del Sistema de Falla Atacama,
que limita el bloque de la Cordillera de la Costa inmediatamente al oeste de la Carta Inca de
Oro (Arévalo y Grocott, 2000; Riquelme et al., 2003) bloqueó los sistemas de drenajes
provenientes de la precordillera, y formó extensas cuencas cerradas en la Depresión Central,
que llevaron a la maduración del paisaje. Este fenómeno sedimentario-erosivo, a escala
regional, formó las denominadas Gravas de Atacama, de origen fluvial-aluvial (Mortimer, 1973;
Naranjo y Paskoff, 1980), seguido de un período de maduración del paisaje y formación de una
superficie de ‘pedimentación’, en las gravas (Clark et al., 1967; Sepúlveda y Naranjo, 1982;
Cornejo et al., 1993; Riquelme et al., 2003). Los datos disponibles indican que la acumulación
de gravas y su proceso de pedimentación finalizó antes del Mioceno Superior (pre-ignimbrita
San Andrés). Un nuevo período de alzamiento y erosión tuvo lugar en el Mioceno Superior-
Plioceno, donde se erosionaron, en parte, las Gravas de Atacama y se formaron los conos
aluviales ‘antiguos’, de proveniencia más local, seguido de la sucesiva incisión de los drenajes
y cursos de la quebradas principales hasta su nivel actual.
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3. GEOLOGÍA ECONOMICA
3.1 Descripción geológico-minera del área
La actividad minera presente en la zona consiste principalmente en grupos de laboreos
artesanales que en general no sobrepasan los 30 m de largo y en “picados”. Sin embargo,
existen tres operaciones mineras activas de tamaño pequeño: Mantos de Varita II, Mantos de
Varita y la mina Mariel, las que en su conjunto producen en torno a las 20 toneladas
semanales de material escogido de alta ley con 12 a 25% Cu y créditos de Ag según
comunicación verbal y estimación visual del material.
3.2 Análisis metalogénico de los yacimientos
Para efectos de este trabajo los laboreos se agruparon en 11 sectores (Plano 1, fuera de texto)
que de norte a sur corresponden a: Navidad (Plano 2), Mantos de Varita (plano 3), Candelaria
(Plano 4), Mariel (Plano 5), León (Plano 6), Llano o Chincolco (Plano 7), Macarena (Plano 8),
Jany (Plano 9), Crespa (Plano 10), Eliana II (Plano 11) y Julia (Santa Teresa) (Plano12), (Plano
1). También se encuentra la Propiedad Irene 1/50 que carece de laboreos y no presenta
evidencias de mineralización.
3.2.1 Navidad
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3.2.2 Mantos de Varita
Ubicación y Acceso
Se ubica al noroeste del área de estudio (Plano 3, fuera de texto), entre los vértices de
coordenadas 435.940E, 7.035.660N y 437.900E, 7.034.250N. El acceso desde Inca de Oro se
realiza por 6 km hacia el sur por la carretera C-17, luego por 18,6 km hacia el E por el camino
C-299, luego por 7.4 km hacia el norte por el camino C-289, y luego por 9 km hacia el sureste
por la Quebrada Los Mantos.
Geología Local
Los trabajos mineros se desarrollan en una secuencia volcano-sedimentaria de andesitas
basálticas megaporfídicas “ocoitas”, gravas volcanoclásticas pardo rojizas e intrusivos
“ocoíticos” del Cretacico Inferior Tardío, cortados por una serie de diques andesíticos y
microdioríticos del Cretácico Superior. En él se pueden distinguir 9 subsectores con laboreos
mineros (Planos fuera de texto 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E y 3F):
Subsector 1, en el noroeste, los trabajos existentes son pequeños picados en brechas
volcanoclásticas con mineralización de crisocola en fracturas asociada a la presencia de diques
andesíticos. No se tomaron muestras debido a que la mineralización es muy escasa.
Subsector 2, en el noreste, los trabajos son un túnel de 12 metros de largo, a la cota de la
quebrada, con escasa mineralización de cobre y un pequeño rajo de 25 metros de largo en la
ladera del cerro, a 15 metros sobre el nivel del túnel, desarrollados en brechas
volcanoclásticas. La mineralización es de crisocola asociada a fallas y zonas de fracturas.
Existen pequeños acopios de roca con mineralización y un canalón utilizado para bajar el
mineral al camino.
Muestreo
Las muestras recolectadas arrojaron los siguientes resultados:
Muestra Ag g/t As g/t Fe % CuT % CuLix % C.A. KgH2SO4/t Min. C.A. KgH2SO4/KgCuLix
14423 17.1 11.00 6.21 4.05 3.96 104 2.6
14424 3.4 9.00 8.67 0.859
14425 9.8 10.00 7.45 3.35 3.3 107.8 3.3
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Subsector 3, ubicado al este, los trabajos consisten en pequeños picados sobre un dique
microdiorítico y un túnel de 40 metros en andesitas porfídicas de color marrón rojizo.
La mineralización está relacionada directamente al dique microdiorítico, con crisocola en
facturas. Localmente, se puede observar vetillas de crisocola en la roca de caja que se
originan desde el dique. (Fig. 24).
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Fig. 24. A) Dique microdiorítico con mineralización de crisocola en contacto con rocas andesíticas
basálticas. B) Detalle del contacto y la distribución de la mineralización en ambas rocas.
A
B
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Se tomaron 3 muestras cuyos resultados son:
Muestra Ag g/t As g/t Fe % CuT % CuLix % C.A. KgH2SO4/t Min. C.A. KgH2SO4/KgCuLix
14361 3.2 8.00 5.4 0.89
14436 11.3 7.00 5.66 2.89 1.83 111.4 6.1
14437 22.3 5.00 5.77 3.55 3.2 104 3.3
En el subsector 4, ubicado en el extremo suroeste, los trabajos consisten un túnel de 30
metros, excavado en andesitas con escaza mineralización de crisocola en fracturas y, un
“canalón”, excavado en el rumbo del túnel y pequeños “picados”. En superficie, la
mineralización se encuentra asociada a la presencia de un dique andesítico y a fracturas en las
andesitas.
Los resultados de las muestras recolectadas son:
Muestra Ag g/t As g/t Fe % CuT % CuLix % C.A. KgH2SO4/t Min. C.A. KgH2SO4/KgCuLix
14441 8.2 33 8 4.33 3.95 166.5 4.2
14442 7.3 7 7.54 3.39 3.1 140.7 4.5
Subsector 5, continuando al este se encuentran los laboreos de Manto de Varita II.
Los trabajos mineros en su parte norte consisten en excavaciones de unos 50 metros en total,
hoy abandonadas, que se desarrollan en un intrusivo ocoítico de color gris, con stockwork de
hematita-arcillas cortado por una falla 43W/75SW. La mineralización consiste en vetillas de
crisocola asociadas a la falla (Fig. 25 y 26). PROPIEDAD D
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Fig. 25. Rajo emplazado en Intrusivo ocoítico con stockwork de arcilla y hematita, no se observaron
óxidos de Cu en el rajo.
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Fig. 26. Rajo emplazado en Intrusivo ocoítico cortado por zona de falla con crisocola en parte de la
traza y en la roca de caja.
La porción sur consiste en una excavación superficial de 8x5x4 metros profundizada en el
contacto entre andesitas “ocoíticas” con el intrusivo ocoítico, la mineralización es, débil, y
consiste de crisocola y calcosina (Fig. 27).
Se tomó una muestra cuyo resultado es:
Muestra Ag g/t As g/t Fe % CuT % CuLix % C.A. KgH2SO4/t Min. C.A. KgH2SO4/KgCuLix
14439 1.3 9 5.64 1.84 1.69 97.9 5.8
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Fig. 27. Rajo excavado con retroescavadora en Intrusivo ocoítico en contacto con andesitas basálticas
con crisocola en fracturas.
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En el sub sector 6 los trabajos actuales son pequeños picados en andesitas basálticas de color
marrón rojizo, cortadas por un filón manto andesítico porfídico con mineralización de
crisocola (Fig. 28).
Fig. 28. Rajo emplazado en andesitas porfídicas con mineralización de crisocola.
Se tomo una muestra cuyo resultado es:
Muestra Ag g/t As g/t Fe % CuT % CuLix % C.A. KgH2SO4/t Min. C.A. KgH2SO4/KgCuLix
14440 5 10 13.9 7.21 6.35 131 2.1
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En el subsector 7 los trabajos son una serie de picados en andesitas, andesitas brechosas y
brechas andesíticas de color marrón rojizo, en algunos casos cortadas por diques andesíticos.
La mineralización consiste de crisocola y se presenta en fracturas asociado a pequeñas fallas
de dirección norte sur.
Los resultados de las muestras son:
Muestra Ag g/t As g/t Fe % CuT % CuLix % C.A. KgH2SO4/t Min. C.A. KgH2SO4/KgCuLix
14435 5.6 6 5.46 1.88 1.67 154.3 9.2
Un laboreo ubicado aproximadamente 300 m al norte consiste en un excavado superficial
hecho con bulldozer de 5 m de largo y 3 m de ancho emplazadas en dique microdiorítico
porfídico orientado 25E/90 presenta mineralización de crisocola en fracturas, y vesículas
rellenas con bitumen, localmente cuprita y Cu nativo.
Se tomó una muestra cuyo resultado es:
Muestra Ag g/t As g/t Fe % CuT % CuLix % C.A. KgH2SO4/t Min. C.A. KgH2SO4/KgCuLix
14438 1.2 8 5.34 1.51 1.43 73.5 5.1
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En el subsector 8, se ubica la mina Manto de Varita, que es el trabajo más importante, en
operación, del área de estudio (Fig. 29). La mina se desarrolla en una secuencia de rocas
volcánicas, constituidas por andesitas y brechas andesíticas, cortada por diques dioríticos y
andesíticos subverticales de orientación Noroeste. Los trabajos consisten en la excavación de
una mina subterránea, con un túnel horizontal de 40 metros y una rampa de 250 metros de
largo, que profundiza hasta unos 40 metros, cortando el nivel de agua subterránea, lugar en
donde se realizan los trabajos actuales.
La mineralización sobre el nivel de agua subterránea ocurre en una falla subvertical de rumbo
norte Sur, de hasta 1 metro de potencia, con crisocola en fracturas en la roca de caja y en
los trabajos actuales se presentan los sulfuros: calcopirita, bornita, covelina, calcosina, y
escasa pirita.
El mineral se extrae con un cargador frontal y se separa manualmente en superficie.
Se tomó una muestra en la frente que arrojó:
Muestra Ag g/t As g/t Fe % CuT % CuLix % C.A. KgH2SO4/t Min. C.A. KgH2SO4/KgCuLix
14381 46.1 21.00 6.3 12.30 10.15 134.7 1.3
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Fig. 29. Entrada a la mina Mantos de Varita.
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Fig. 30. Rajo pequeño 80 m al N de la mina Mantos de Varita.
Se recolectó una muestra en la zona norte de la mina mantos de Varita que entregó los
siguientes resultados:
Muestra Ag g/t As g/t Fe % CuT % CuLix % C.A. KgH2SO4/t Min. C.A. KgH2SO4/KgCuLix
14434 5.4 5 7.57 1.3 1.24 85.7 6.9
El subsector 9, se ubica al sureste y consiste en raspados y excavaciones superficiales en el
contacto dique microdiorítico con gravas arenosas de color pardo rojizo. El dique está
orientado 40W/75W y se observan ~4 m3 de desmontes con una ley menor a 0,5% Cu. La
mineralización consiste de crisocola en fracturas.
Los laboreos se orientan según la orientación del dique y tienen 10x3x1 metros.
Una muestra escogida del desmonte dio:
Muestra Ag g/t As g/t Fe % CuT % CuLix % C.A. KgH2SO4/t Min. C.A. KgH2SO4/KgCuLix
14379 2.1 12.00 4.72 0.659
Estimación de Recursos
La estructura mineralizada en la mina Mantos de Varita tiene una orientación NS y
aproximadamente vertical, con una potencia máxima de 1 m, su profundidad máxima para los
óxidos es de ~30 m casi completamente explotado, luego se encuentra el nivel freático, con
una zona mixta de ~10 m y al menos 10 m de mena sulfurada. La continuidad en el rumbo se
puede inferir en 30 m, lo que permite estimar un potencial de rocas mineralizadas de 1500 ton
(30x1x20x2.5) bajo los laboreos actuales con una ley de ~6% Cu. En el subsector 3, se puede
inferir mineralización de 100m de largo, 1 m de ancho, una profundidad estimada en al menos
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5 m, lo que da 1250 ton de roca mineralizada con una ley entre 1 a 5% Cu. El resto del distrito
presenta laboreos con escasa mineralización y picados locales sin proyección.
A partir de lo anterior se estima que en conjunto el Sector Mantos de Varita tiene un potencial
de 3000 ton de roca mineralizada con una ley estimada de 3.48% Cu T, que es el promedio de
todos los resultados del presente muestreo.
3.2.3 Candelaria
PROPIE
DAD DE E
NAMI
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3.2.4 Mariel
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3.2.5 León
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3.2.6 Llano o Chincolco
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3.2.7 Macarena
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3.2.8 Jany
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3.2.9 Crespa
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3.2.10 Eliana II
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3.2.11 Julia (Santa Teresa)
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3.2.12 Propiedad Irene
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3.3 Geoquímica
Para la caracterización geoquímica de los yacimientos se recolectaron 81 muestras, las que se
analizaron por el método ICP-OES de 31 elementos, cuyos resultados se presentan a
continuación:
Los valores más altos de Cu y Ag se registraron en la mina Mantos de Varita con 12,3% Cu y 46
ppm Ag (Fig. 50).
Los resultados de Mo en general están bajo el nivel de detección, sin embargo, un valor
puntual de hasta 151 ppm de Mo se registró en una muestra escogida de la Mina Mantos de
Varita, y algunos valores interesantes fueron 34 ppm de Mo
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Fig. 50. Distribución del Cu y Ag dentro del área de estudio, asociación característica de muchos
depósitos estrato-ligados.
Cu
Ag
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Fig. 51. Distribución del Mo y As dentro del área de estudio.
Mo
As
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Fig. 52. Distribución del Te y Sb dentro del área de estudio,
Te
Sb
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3.4 Modelo geológico propuesto
El marco geológico descrito y las observaciones hechas en los laboreos sugieren un modelo de
yacimientos con mineralización estrato-estructuro ligados de Cu-(Ag), asociados a la presencia
de diques microdioríticos, hospedados principalmente en el anticlinal Mantos de Varita y en el
anticlinal truncado por la Falla Agua Amarga en la zona oriental del área de estudio.
Además, se identificó la presencia de bitumen (petróleo solidificado) en vesículas en andesitas
en el sector Mantos de Varita, lo que sugiere que esta era una cuenca de petróleo que existía
previa a la mineralización y que por lo tanto el anticlinal Mantos de Varita actuó como una
trampa estructural favorable para los fluidos mineralizadores posiblemente asociados a
intrusivos microdioríticos en profundidad.
3.5 Recursos y reservas
La información recolectada en este estudio así como a los antecedentes previos, no permite
una estimación de recurso mineral en ninguna de las categorías aceptadas por la industria y
definidas en el Código para Certificación de Prospectos de Exploración Recursos y Reservas
Mineras CH 20235 de la Comisión Minera de Chile.
Consecuentemente, con la actividad minera que se ha desarrollado hasta ahora no se han
originado desmontes significativos de material mineralizado, sólo existen algunas
acumulaciones producto del cavado de los laboreos; no obstante se recolectaron algunas
muestras cuyos resultados confirman la ocurrencia de leyes altas de Cu en sectores
mineralizados de poca expresión y como producto de la selección del material minado
artesanalmente.
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Los volúmenes mineralizados no son posibles de determinar en el estado actual de
conocimiento, sin embargo a raíz de lo observado en las labores mineras, el potencial de roca
mineralizada del distrito en su conjunto se aproximan a las 106.000 toneladas de mineral
oxidado esencialmente en forma de crisocola, con leyes estimadas en el rango de 1 a 10% Cu
total, asociado a estructuras y diseminación en rocas volcánicas.
Además se detectó un sector con potencial de roca mineralizada del tipo diseminado, sobre la
base de la zona de alteración hidrotermal caolín-illita–sericita que ocupa 1.7 Km2 en el Sector
hacia el NNW fuera de sus límites; para esta estimación se consideró 100 m de
profundidad y un 60% del volumen efectivamente mineralizado.
El detalle de dichas estimaciones se incluye en la tabla siguiente.
Sector Toneladas % Cu Comentarios
Navidad
Mantos de Varita 3,000 3.48
Candelaria
Mariel
León
Chincolco
Macarena
Jany
Crespa
Eliana II
Julia
Total
POTENCIAL DE ROCA MINERALIZADA PEQUEÑOS CUERPOS
POTENCIAL DE ROCA MINERALIZADA DEL TIPO DISEMINADO
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4. SECTORES DE INTERÉS MINERO
4.1 Perspectivas mineras de los yacimientos
Las perspectivas mineras de los sectores en explotación son reducidas, y se estiman en el
rango de las 90 toneladas mensuales para todo el distrito aunque de alta ley; una muestra de
material seleccionado arrojó 12.6% Cu y 46 ppm Ag, no se analizó Au.
Los sectores con mayor potencial para aumentar la producción son Mantos de Varita
4.2 Recomendación de trabajos de reconocimiento
Se recomienda, en el caso que sean del interés de ENAMI las expectativas de tonelaje
mencionadas, realizar 50 metros de reconocimientos mineros en las minas Mantos de varita y
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4.3 Programa de inversiones
Se estiman los siguientes montos de inversión para los trabajos recomendados:
Cantidad Valor unitario Total USD
Túneles m 100 800 80,000
Mapeo 2.500 hectáreas 300 120 36,000
Muestras geoquímicas ICP 300 35 10,500
TOTAL USD 126,500
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5. REFERENCIAS
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Andrés, Provincia de Atacama, Departamento de Copiapó. ENAMI, Informe Inédito BSNGM 13823, 49 p.
Boric, R.; Díaz, F.; Maksaev, V. 1990. Geología y Yacimientos metalíferos de la Región de Antofagasta.
Servicio Nacional de Geología y Minería, Boletín 40, p. 1-246.
Brzovic, A. 1992. Geología del área de la Quebrada de Chañaral Alto y sus alrededores, Región de
Atacama. Memoria de Título (Inédito), Universidad de Chile, Departamento de Geología, 190 p.
Cisternas, M.E.; Vicente, J.C. 1976. Estudio geológico del sector de las Vegas de San Andrés, Provincia
de Atacama, Chile. In Congreso Geológico Chileno, No.1, Actas, p. A226-A252. Santiago.
Cornejo, P.; Mpodozis, C.; Ramírez, C.F.; Tomlinson, A.J. 1993. Estudio Geológico de la Región de
Potrerillos y El Salvador (26°-27° Lat. S). Servicio Nacional de Geología y Minería-CODELCO, Informe
Registrado IR-93-01, 258 p, 12 mapas escala 1:50.000.
Cornejo, P.; Mpodozis C. 1996. Geología de la Región de Sierra Exploradora (Cordillera de Domeyko 25°-
26°S): Servicio Nacional de Geología y Minería-CODELCO, Informe Registrado IR-96-09, 330 p., 9 mapas
escala 1:50.000.
Cornejo, P.; Tosdal, R.M.; Mpodozis, C.; Rivera, O.; Tomlinson, A.; Fanning, C.M. 1997. El Salvador,
Chile, Porphyry Copper, revisited: Geologic and geochronologic framework. International Geology
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Cornejo, P.; Mpodozis, C.; Tomlinson, A.J. 1998. Hoja Salar de Maricunga, Región de Atacama. Servicio
Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, No.7, 1 mapa, escala 1:100.000.
Frutos, J.; Tobar, A.; Thomas, A. 1975. Geología del área de Sierra del Jardín, Salvador y Potrerillos.
CODELCO-Chile, División Salvador Informe (Inédito), 41 p.
Godoy, E.; Lara, L. 1998. Hojas Chañaral y Diego de Almagro, Región de Atacama. Servicio Nacional de
Geología y Minería, Mapas Geológicos No. 5, 1 mapa escala 1:100.000.
Iriarte, S.; Arévalo, C.; Mpodozis, C.; Rivera, O. 1996. Mapa Geológico de la Hoja Carrera Pinto.
Servicio Nacional de Geología y Minería, Mapas Geológicos, No. 3, 1 mapa escala 1:100.000.
Matthews, S., Cornejo P., Riquelme, R., 2006. Carta Inca de Oro, Región de Atacama. Carta Geológica
de Chile, Serie Geología Básica No. 102 Escala: 1 :100.000.
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Mpodozis, C.; Allmendinger, R. 1992. Extensión cretácica a gran escala en el Norte de Chile (Puquios-
Sierra Fraga, 27°S): significado para la evolución tectónica de los Andes. Revista Geológica de Chile,
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Naranjo, J.A.; Puig, A. 1984. Hojas Taltal y Chañaral. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta
Geológica de Chile No. 62-63. 140 p., 1 mapa escala 1:250.000.
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Informe Estudio de Diagnóstico Geológico Distrito Llano de Varita, III Región de Atacama Pág 105 EGM 08-04-2015
Olson, S.F. 1989. The stratigraphic and structural setting of the Potrerillos porphyry copper district,
Northern Chile. Revista Geológica de Chile, Vol. 16, No. 1, p. 3-29.
Puig, A.; Díaz, S.; Cuitiño, L. 1988. Sistemas hidrotermales asociados a calderas en el arco volcánico
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Sepúlveda, P.; Naranjo, J.A. 1982. Hoja Carrera Pinto (Región de Atacama). Servicio Nacional de
Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, 60 p., 1 mapa escala 1:100.000.
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of Washington Publication, No. 382, 178 p. Washington.
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6. ÍNDICE DE FIGURAS
Fig. 1 Mapa Geológico del área de estudio 15
Fig. 2 Calizas y calcarenitas, miembro inferior Formación Sierra Fraga 16
Fig. 3 Andesitas basálticas y andesitas basálticas megaporfídicas 17
Fig. 4 Secuencia estratigráfica miembro inferior Formación Sierra Fraga 18
Fig. 5 Areniscas carbonatadas de color verde 19
Fig. 6 Areniscas finas de color pardo-rojizo, Quebrada Los Mantos. 21
Fig. 7 Calizas con estilolita, Quebrada de Varas. 22
Fig. 8 Conglomerados Formación Llanta 25
Fig. 9 Brecha Volcánica KSPvb 26
Fig. 10 Toba lítica KSPtl. 27
Fig. 11 Tobas líticas de la Caldera La Banderita (paleoceno) 29
Fig. 12 Intrusivo ocoítico 32
Fig. 13 Meta-areniscas de color gris-verdoso con segregaciones de cuarzo. 33
Fig. 14 Diques andesíticos porfídicos cortando gravas y brechas volcanoclásticas.
35
Fig. 15 Diques microdioríticos mineralizados 36
Fig. 16 Diques dacíticos del borde externo de la Caldera La Banderita. 37
Fig. 17 Falla extensional Chincolco. 39
Fig. 18 Falla La Cortadera. 40
Fig. 19 Falla Agua Amarga 41
Fig. 20 Zona de alteración hidrotermal desde lejos. 51
Fig. 21 Panorámica del Sector Navidad 52
Fig. 22 Vista rajo superio mina Navidad 53
Fig. 23 Mineralización de crisocola y bandas de magnetita 54
Fig. 24 Dique microdiorítico con mineralización de crisocola en el contacto. 57
Fig. 25 Rajo en Intrusivo ocoítico con stockwork de arcilla y hematita. 59
Fig. 26 Rajo en Intrusivo ocoítico cortado por falla con crisocola. 60
Fig. 27 Excavación en Intrusivo ocoítico en contacto con andesitas basálticas con crisocola en fracturas.
61
Fig. 28 Rajo en andesitas porfídicas con mineralización de crisocola. 62
Fig. 29 Entrada mina Mantos de Varita. 65
Fig. 30 Rajo en cercanías a la mina Mantos de Varita. 66
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Fig. 31 Mina Candelaria. 69
Fig. 32 Sector Mariel Norte. Mineralización estratoligada de cobre emplazada en areniscas y conglomerados.
71
Fig. 33 Entrada a mina Mariel, túnel superior. 72
Fig. 34 Entrada a mina Mariel, túnel inferior. 73
Fig. 35 Sector León, vista general. 75
Fig. 36 Rajo del Sector León. 76
Fig. 37 Vista general Mina Chincolco. 78
Fig. 38 Laboreo colgado, mostrando dos mantos mineralizados, Mina Chincolco.
79
Fig. 39 Vista general de la mina Macarena. 80
Fig. 40 Detalle de la mineralización con crisocola en túnel con escaso desarrollo.
81
Fig. 41 Excavación con escasas fracturas de crisocola en uno de los laboreos.
83
Fig. 42 Rajo con fracturas de crisocola en uno de los laboreos principales. 85
Fig. 43 Fracturas de crisocola orientadas este-oeste en superficie sin explotar.
86
Fig. 44 Vista al norte, laboreo principal Sector Eliana II. 88
Fig. 45 Vista al sur, en laboreo con mayor cantidad de desmontes. 88
Fig. 46 Vista al norte sector mina Arrebol (Julia-Santa Teresa). 91
Fig. 47 Vista al sur, pateca sur mina Arrebol. 92
Fig. 48 Laboreos en los conglomerados mineralizados. 93
Fig. 49 Aspecto general de los conglomerados arenosos mineralizados. 94
Fig. 50 Distribución del Cu y Ag dentro del área de estudio. 97
Fig. 51 Distribución del Mo y As dentro del área de estudio. 98
Fig. 52 Distribución del Te y Sb dentro del área de estudio. 99
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7. ANEXOS
Plano 1. Mapa Geológico Distrital escala 1:10.000. Plano1 MAPA_GEO_10K.pdf
Plano 1B. Perfiles Geológicos escala 1:10.000. Plano 1B Perfiles_GEO_10K.pdf
Plano 2. Sector NAVIDAD.pdf
Plano 3. Sector MANTOS DE VARITA.pdf
Plano 3A. Sector MANTOS DE VARITA _Z1.pdf
Plano 3B. Sector MANTOS DE VARITA _Z2.pdf
Plano 3C. Sector MANTOS DE VARITA _Z3.pdf
Plano 3D. Sector MANTOS DE VARITA _Z4.pdf
Plano 3E. Sector MANTOS DE VARITA _Z5.pdf
Plano 3F. Sector MANTOS DE VARITA _Z6.pdf
Plano 4. Sector CANDELARIA.pdf
Plano 5. Sector MARIEL.pdf
Plano 6. Sector LEON.pdf
Plano 7. Sector CHINCOLCO.pdf
Plano 8. Sector MACARENA.pdf
Plano 9. Sector JANY.pdf
Plano 10. Sector CRESPA.pdf
Plano 11. Sector ELIANA II.pdf
Plano 12. Sector JULIA.pdf
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