Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales
Departamento: Geologia
Área: Geologia
(Programa del año 2019)
(Programa en trámite de aprobación)
(Programa presentado el 10/12/2019 10:42:02)
I - Oferta Académica
Materia Carrera Plan Año Periodo
GEOLOGIA DE YACIMIENTOS MINERALES LIC.EN CS.GEOL. 07/07 2019 2° cuatrimestre
II - Equipo Docente
Docente Función Cargo Dedicación
III - Características del Curso
Credito Horario Semanal Tipificación Duración
Teórico/Práctico Teóricas Prácticas de Aula Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc. Total E - Teoria con prácticas de aula, laboratorio y campo Desde Hasta Cantidad de Semanas Cantidad en Horas
Periodo
 Hs. 3 Hs.  Hs. 5 Hs. 8 Hs. 2º Cuatrimestre 05/08/2019 15/11/2019 15 120
IV - Fundamentación
El curso Geología de Yacimientos Minerales se encuentra en 3º año de la carrera y constituye una de las disciplinas básicas del conocimiento geológico. Se correlaciona con los cursos previos de Mineralogía, Geoquímica, Geología Estructural, Sedimentología, Petrología y constituye la base para el desarrollo de los cursos regulares Prospección Geológica y Recursos Mineros fundamentalmente, aunque también de un modo parcial, de Levantamiento Geológico y Geología Ambiental y Riesgo Geológico. La materia está orientada al conocimiento de los procesos que dan origen a los distintos tipos de yacimientos minerales con el fin de utilizarlo como herramienta en la prospección de recursos minerales. Es requisito indispensable para cubrir este objetivo, poseer conocimientos previos de Mineralogía, Petrología, Geología Estructural y Geoquímica
V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

OBJETIVOS GENERALES: Estudiar los procesos genéticos por los cuales en un tiempo y espacio determinado, se producen en la naturaleza concentraciones de minerales de mena. Integrar el entendimiento de esos procesos a conocimientos de mineralogía, petrología, geoquímica y geotectónica para interpretar los yacimientos minerales en función de los fluidos que los generan y el ambiente geotectónico de formación.

OBJETIVOS PARTICULARES:
- Reconocer las asociaciones minerales y las texturas características para cada tipo de ambiente.
- Interpretar las asociaciones minerales paragenéticas y sus texturas para caracterizar cada tipo de yacimiento mineral.
- Identificar los procesos geológicos que intervinieron en la generación de un yacimiento mineral.

VI - Contenidos
BOLILLA 1
Conceptos Generales. Concepto de Yacimiento Mineral (Depósito Mineral). Concepto de mena y ganga. Minerales de mena. Minerales industriales. Ganga. Cuerpo mineralizado (Ore Body). Casi mena (Protore). Ley del yacimiento. Ley de la mena. Ley mínima o ley crítica. Clavos mineralizados (Shoots u Ore Shoots).

BOLILLA 2
Fluidos portadores de mena: Magmas Máficos-Ultramáfi¬cos; Soluciones Hidrotermales. Fuentes de soluciones hidrotermales. Aguas Magmáticas (Juveniles). Aguas Me¬teóricas. Aguas Connatas. Aguas Metamórficas. Agua de mar. Discu¬sión. Canales Hidrotermales. Fuentes de los componentes disueltos. Transporte y Precipitación de los Minerales de Mena a partir de las Soluciones Hidrotermales.

BOLILLA 3
Control Estructural. Origen de Porosidad y Permeabili¬dad. Permeabilidad Primaria. Permeabilidad Secundaria. Tipos Mor¬fológicos de Depósitos. Vetas simples y complejas. Saddle Reef. Ladder veins. Pipes. Stockwork. Depósitos Concordantes. Estratiformes y Stratabound.

BOLILLA 4
Conceptos Generales de Texturas de Depósitos Minerales. Paragénesis. Diagramas Paragenéticos. Zonación. Zona¬ción regional. Zonación de Distrito. Zonación de Yacimiento (Dumping, Telescoping).

BOLILLA 5
Alteración Hidrotermal. Hidrólisis. Hidratación (Des¬hidratación). Metasomatismo Alcalino y Alcalino Térreo. Decarbonatación. Silicatación. Silicificación. Oxido-Reducción. Asociaciones Minerales de Alteración Hidrotermal. Diagramas ACKF. Alteración Potásica. Alteración Propilítica. Alteración fílica o sericí¬tica. Alteración Arcillosa. Alteración Arcillosa Avanzada. Grei¬sen. Skarn.

BOLILLA 6
Geotermometría, Geobarometría y Estudios Isotópicos. Geotermometría. Estudios de Inclusiones Fluidas. Otros métodos. Geobarometría. Estudios Isotópicos.

MODULO II TECTONICA DE PLACAS Y DEPOSITOS MINERALES


PARTE I: AMBIENTES DE LIMITES DE PLACAS CONVERGENTES
BOLILLA 7
7. Arcos Principales y Depósitos Asociados. 7.1. Depósitos Porfíricos de Cu, Au (Mo). 7.1.1. Rocas Ígneas Asociadas. 7.1.2. Mo¬delos Genéticos. 7.1.3. Mineralización y Alteración Hidrotermal. 7.1.4. Inclusiones Fluidas e Isótopos Estables. 7.1.5 Ejemplos de Depósitos Porfíricos de Cu, Au (Mo). 7.2. Brecha Pipe con Cu. 7.2.1. Distribución y Rocas Asociadas. 7.2.2. Mineralización y Alte¬ración. 7.2.3. Modelos Genéticos. 7.2.4. Ejemplos. 7.3. Depó¬sitos en Skarn. 7.3.1. Distribución y Rocas Ígneas Asociadas. 7.3.2. Mineralización. 7.3.3. Génesis de Depósitos en Skarn. 7.3.4. Ejemplos. 7.4. Depósitos Epitermales. 7.4.1. Rocas Ígneas Asociadas y Distribución. 7.4.2. Mineralización y Al¬teración: tipo Baja Sulfuración (Adularia-Sericita). 7.4.3. Mineralización y Alteración: tipo Alta Sulfuración (Alunita-Caolinita). 7.4.4. Mineralización y Alteración: tipo Sulfuración Intermedia. 7.4.5. Modelos Genéticos. 7.4.6. Ejemplos. 7.5. Otros Depósitos en Arcos Principales. 7.5.1. Depósitos IOCG y depósitos tipo Kiruna. 7.5.2. Salares. 7.5.3. Yacimientos Pegmatíticos.

BOLILLA 8
8. Depósitos en la Parte Interna de los Arcos Princi¬pales. 8.1 Depósitos Metasomáticos de Contacto. 8.1.1. Mine¬ralización. 8.1.2. Inclusiones Fluidas e Isótopos Estables. 8.1.3. Ejemplos. 8.2. Depósitos Epitermales. 8.2.1. Inclusiones Fluidas e Isótopos Estables. 8.2.2. Ejemplos. 8.3. Depósitos de Sn-W. 8.3.1. Mineralización y Tipos de Depósitos. 8.3.2. Inclusiones Fluidas. 8.3.3. Ejemplos.

BOLILLA 9
9. Depósitos en Regímenes Extensionales Relacionados a Arcos. 9.1. Depósitos de Molibdeno Porfírico Tipo Clímax. 9.1.1. Minera¬lización y Alteración. 9.1.2. Inclusiones Fluidas. 9.1.3. Ejemplos. 9.2. Depósitos Epitermales Relacionados a Rift de Arco. 9.2.1. Inclusiones Fluidas e Isótopos Estables. 9.2.2. Ejemplos. 9.3. Depósitos de Sulfuros Masivos Tipo Kuroko. 9.3.1. Mi-neralización y Alteración. 9.3.2. Inclusiones Fluidas e Isóto¬pos Estables. 9.3.3. Ejemplos.

BOLILLA 10
10. Aspectos Adicionales de la Metalogenia Relacionada a Arcos. 10.1. Depósitos Metalíferos Relacionados a Magmatismo Félsico en la Parte Externa de los Arcos. 10.2. Metalogenia asociada a Fajas de Rocas Verdes (Greenstone Belts). 10.2.1. Depósitos de Sulfuros Masivos de Tipo Primitivo. Ejemplos. 10.2.2. Formación Ferrífera. Ejemplos. 10.2.3. Depósitos de Sulfuros de Ni (Cu, Fe) Tipo Kambalda y Mount Keith. Ejemplos. 10.2.4. Depósitos de Au.

PARTE II: AMBIENTE DE LIMITES DE PLACAS DIVERGENTES
BOLILLA 11
11. Metalogenia de Corteza Tipo Oceánica. 11.1. Ge¬neración de Corteza Tipo Oceánica. 11.2. Depó¬sitos de Sulfuros Masivos Hospedados en Ofiolitas (Tipo Chipre). 11.2.1. Inclusiones Fluidas e Isótopos Estables. 11.2.2. Ejem¬plos. 11.3. Depósitos de Cromita en Complejos Ofiolíticos.11.3.1. Ejemplos. 11.4. Depósitos de Sulfuros de Ni, Cu y Pt en Ofiolitas.

BOLILLA 12
12. Hotspots Intracontinentales. Magmatismo Anorogé¬nico y Depósitos Metalíferos Asociados. 12.1. Depósitos de Sn Asociados a Granitos Anorogénicos. 12.1.1. Ejemplos. 12.2. Depósitos de Fe-Ti Asociados con Anortositas. 12.2.1. Ejemplos. 12.3. Complejos Máficos Estratificados Relacionados a Hotspots y Menas Asociadas. 12.3.1. La Geología y las Menas del Complejo Ígneo de Bushveld, Sud África. 12.3.2. Otros Ejemplos. 12.4. Depósitos Metalíferos Relacionados a Carbonatitas. 12.4.1. Ejem¬plos. 12.5. Depósitos de Diamantes en Kimberlitas. 12.5.1. Ejemplos.

BOLILLA 13
13. Depósitos Metalíferos Asociados a Estadios Tempranos de Rifting Continental. 13.1. Consideraciones Genera¬les. 13.2. Depósitos Hidrotermales de Cobre. 13.2.1. Depósitos de Cobre de Mesina, Sud África. 13.3. Depósitos de Mo relaciona¬dos a Rift. 13.4. Depósitos de Cu Estratiformes Relacionados a Rift. 13.4.1. Ambiente Litológico. 13.4.2. Mineralización. 13.4.3. Génesis. 13.5. Depósitos Magmáticos de Cu-Ni Relaciona¬dos a Rift. 13.6. Otros Depósitos Relacionados a Estadios Tempranos de Rifting Continental 13.6.1. Conglomerados con Au y U Arcaicos y Rifting (Witwatersrand).

BOLILLA 14
14. Depósitos Metalíferos Relacionados a Estadios Avanzados de Rifting. 14.1. Observaciones Generales. 14.2. Depósitos Metalíferos del Mar Rojo. 14.3. Depósitos de Sulfuros Masivos Hospedados en Sedimentos (SEDEX). 14.3.1. Génesis. 14.3.2. Ejemplos. 14.4. Depósitos de Tipo Mississippi Valley Relacionados a Rift. 14.5. Aspectos Adicionales de la Metalogenia Relacionada a Rift.

PARTE III: AMBIENTES COLISIONALES
BOLILLA 15
15. Depósitos Metalíferos Relacionados a Eventos de Colisión. 15.1. Depósitos Metalíferos Hospedados en Ofiolitas. 15.2. Depósitos Tipo Mississippi Valley en Relación a Orogenia Colisional. 15.3. Depósitos de Plomo-Zinc Tipo Irish. 15.4. Depósitos de Plomo Hospedados en Areniscas. 15.5. Depósitos de Sn-W Asociados a Granitos Colisionales. 15.5.1. Mineralización. 15.5.2. Ejemplos. 15.6. Depósitos de Uranio Asociados con Granitos Colisionales. 15.6.1. Ejemplos. 15.7. Depósitos Epitermales de Baja Sulfuración en relación a Colisión. 15.8. Metalogénesis y Eventos de Colisión, Consideraciones Finales.

MODULO III METALOGENIA RELACIONADA A METEORIZACION


BOLILLA 16
16. Depósitos Relacionados a Meteorización. 16.1. Generalidades. 16.2. Lateritas. 16.2.1. Depósitos Lateríticos de Bauxita. 16.2.2. Lateritas de Níquel. 16.2.3. Depósitos La¬teríticos de Fe y Mn. 16.2.4. Lateritas de Materiales de Cons¬trucción. 16.2.5. Depósitos Lateríticos de Au. 16.3. Oxidación y Enriquecimiento Supergénico de Sulfuros. 16.3.1. Geoquímica. 16.3.2. Importancia en la Exploración.

VII - Plan de Trabajos Prácticos
TRABAJO PRÁCTICO Nº 1: Reconocimiento de Sulfuros, Sulfosales, Óxidos e Hidróxidos.

TRABAJO PRACTICO Nº 2: Reconocimiento de Carbonatos, Sulfatos, Silicatos, Tungstatos, Molibdatos y Vanadatos.

TRABAJO PRACTICO Nº 3: Texturas de Yacimientos Magmáticos. Granular. Porfírica. Gráfica. Poiquilítica. En capas. Nodular. Orbicular. En grumos. En cadena y en red. De Silicatos Ocluidos. Pull-Apart.

TRABAJO PRACTICO Nº 4: Texturas de Exsolución. Procesos. Nuclea¬ción y Crecimiento. Exsolución Coherente e Incoherente. Textura de Emulsión. Laminar. De Red. Mirmequítica. Granular. Ve¬nillas de Exsolución. Texturas producidas por Reemplazo. Ge¬neralidades. Relación entre límites de granos. Reemplazo Masivo. Centrípeto. Centrífugo. Zonal. En Vena o en Veta. Pseudomórfico. Selectivo. Automórfico. Textura Porfírica. Reemplazo Eutectoide. Reemplazo Orientado.

TRABAJO PRACTICO Nº 5: Texturas desarrolladas en Espacios Abiertos. Generalidades. Textura de peine. De Cinta y de Libro. De Brecha. Bandeamiento por Depo¬sitación Rítmica. Bandeamiento por Reemplazo y Relleno, Costrifi¬cación y Escarapela. Texturas Coloformes. Generalidades. Princi¬pales Grupos Texturales de Agregados Minerales. Esferoidales. Glóbulos. Globulitas. Oolitas. Zonación de Oolitas. Zonación por Depositación. Zonación por Difusión. Esferulitas. Agregados Minerales Esféricos de Contracción. Principales Grupos Texturales de Agregados Reniformes. Otras Formas y Texturas Coloformes.

TRABAJO PRÁCTICO Nº6: Química mineral de sulfuros y sulfosales.
Reconstrucción de fórmulas químicas estructurales a partir de análisis químicos de microsonda electrónica.

TRABAJO PRACTICO Nº 7: Depósitos porfíricos
SAN MANUEL (USA): Mineralización y Texturas. Alteración Hidrotermal. ALTAR y EL PACHÓN (San Juan, Argentina). Mineralización y Texturas. BAJO DE LA ALUMBRERA (Catamarca, Argentina).Mineralización y Texturas.

TRABAJO PRACTICO Nº 8: Depósitos tipo brecha pipe con cobre-bismuto
SAN FRANCISCO DE LOS ANDES (San Juan, Argentina): Mineralización y Texturas. Paragénesis.

TRABAJO PRACTICO Nº 9: Depósitos en skarn
HIERRO INDIO (Mendoza, Argentina); EAGLE MOUNTAIN (California, USA): Skarn Magnesiano de Magnetita. Mineralización, texturas y paragénesis.

TRABAJO PRACTICO Nº 10: Depósitos epitermales
PARAMILLOS DE USPALLATA (Mendoza, Argen¬tina): Vetas de Pb-Zn-Ag periféricas a cobres porfíricos. MINA MARTHA (Santa Cruz, Argentina); FARALLÓN NEGRO (Catamarca, Argentina).

TRABAJO PRACTICO Nº 11: Depósitos podiformes de cromo tipo alpino
MASINLOC (Luzon, Filipinas): Depósitos de Cromita en Ofiolitas. Mineralización y texturas.

TRABAJO PRACTICO Nº 12: Depósitos sedimentarios de hierro
SIERRA GRANDE (Rio Negro, Argentina); ZAPLA (Jujuy, Argentina); MINETTE (Francia). Mineralización y Texturas (oolitas y falsas ooli¬tas). Cambios producidos después de la depositación.

TRABAJO PRACTICO Nº 13: Depósitos tipo sedex
AGUILAR (Jujuy, Argentina). Mineralización y Texturas.

TRABAJO PRACTICO Nº14: Depósitos sedimentarios de uranio
CERRO HUEMUL (Mendoza, Argentina); RAHUECO (Neuquén, Argentina). Minerales Primarios y Secundarios de Uranio. Texturas caracterís¬ticas.
VIII - Regimen de Aprobación
1. La asistencia a los trabajos prácticos es obligatoria.
2. Superadas las dos inasistencias no justificadas, el alumno pierde la regularidad.
3. Previo al desarrollo de cada trabajo práctico, el alumno deberá responder un cuestionario sobre conocimientos teóricos necesarios para la realización del mismo. La reprobación del cuestionario implica la desaprobación del trabajo práctico. La desaprobación de dos trabajos prácticos implica la pérdida de la regularidad.
4. La materia será regularizada con la aprobación del 100% de los trabajos prácticos y parciales
5. Antes de cada parcial se darán recuperaciones para los alumnos que no hayan asistido justificadamente o hayan desaprobado alguno de los trabajos prácticos.
6. Se tomarán tres parciales teórico-prácticos distribuidos equitativamente en el cuatrimestre.
7. Se considera aprobado el parcial con la calificación de seis puntos sobre diez.
8. Cada parcial tendrá 2 (dos) recuperatorios, que deberán concretarse previos al próximo examen parcial. La desaprobación de un parcial y de su correspondiente recuperatorio, tanto en la parte teórica como en la práctica, involucra la pérdida de la regularidad.
9. El alumno debe llevar una carpeta de trabajos prácticos. La entrega y corrección se realizará práctico a práctico.
10. El examen final será aprobado con la calificación de cuatro puntos sobre diez.
11. La materia puede ser rendida en carácter de libre para lo cual, el alumno deberá rendir, en primera instancia, un examen de la parte práctica que deberá aprobarse con la calificación de seis puntos sobre diez. Superada esa instancia, deberá rendir un examen teórico que será aprobado con la calificación de cuatro puntos sobre diez.
IX - Bibliografía Básica
[1] -ANGELELLI, V. 1984. Yacimientos Minerales de la República Argentina. Tomo I y II. Comisión de Investigaciones Científicas.
[2] -BARNES, H. LL., Ed. 1979. Geochemistry of Hydrothermal Ore De¬posits. John Wiley & Sons.
[3] -EDWARDS, A. B., and ATKINSON, K., 1986. Ore Deposits Geology. Chapman and Hall.
[4] -EVANS, A., 1993. Ore Geology and Industrial Minerals. An Introduction. Blackwell Scientific Publications. 390p.
[5] -GUILBERT, J., and PARK, CH. JR., 1986. The Geology of ore depo¬sits. W.H. Freeman and Company. N. Y.
[6] -HEDENQUIST, J. W., ARRIBAS, A., Jr., and GONZALEZ URIEN, E., 2000. Exploration for epithermal gold deposits in Hagemann S. G. and Brown P. E. (Eds.) Gold in 2000, Reviews in Economic Geology, v. 13, Chapter 7: 245-277.
[7] -HEDENQUIST, J. W., IZAWA, E., ARRIBAS, A. and WHITE, N. C., 1996. Epithermal gold deposits: Styles, characteristics, and exploration. The Society of Resource Geology of Japan. Special Publication Number 1, Tokyo, Japan. 33 p.
[8] -KIRKHAM, R. V., SINCLAIR, W. D., THORPE, R. Y., and DUKE, J. M., Eds., 1994. Mineral Deposit Modeling. Geological Association of Canada, Special Paper 40. 720p.
[9] -MALVICINI, L. y SAULNIER, M. E., 1987. Texturas de Depósitos Minerales. Serie Didáctica Nro. 3. AMPS.
[10] -MC KINSTRY, H. 1977. Geología de Minas. Omega.
[11] -MITCHELL, A. H. G., and GARSON, M. S., 1981. Mineral Deposits and Global Tectonic Settings. Academic Press.
[12] -RAMDOHR, P., 1980. The Ore Minerals and their Intergrowths. Vol. I y II. Pergamon Press.
[13] -ROBERTS, R. G., and SHEAHAN, P. A., Eds., 1988. Ore Deposit Models. Geol. Assoc. of Canada. Geoscience, Canada. Reprint Series 3. 194p.
[14] -SAWKINS, F. J., 1990. Metal Deposits in Relation to Plate Tec¬tonics. Second Edition. Springer Verlag.
[15] -SILLITOE, R. H., 2000. Gold-rich porphyry deposits : Descriptive and genetic models and their role in exploration and discovery in Hagemann S. G. and Brown P. E. (Eds.) Gold in 2000, Reviews in Economic Geology, v. 13, Chapter 9: 315-344.
[16] - SILLITOE, R. and HEDENQUIST,J., 2003 Linkages between Volcanotectonic Settings, Ore-Fluid Compositions, and Epithermal Precious Metal Deposits in S. F. Simmons and I. Graham, Eds., Volcanic, Geothermal and Ore-Forming Fluids: Rulers and Witnesses of Processes within the Earth. Special Publication Nº 11. Society of Economic Geologists: 315-343.
X - Bibliografia Complementaria
[1] -ABELSON, P. H. 1959-1967. Research in Geochemistry. Vol. I-II. John Wiley and Sons. New York.
[2] -AMERICAN GEOLOGICAL INSTITUTE, BATES, R. L. and JACKSON, Eds. 1988. Dictionary of Geological Terms. Garden City, N.Y. Anchor Press.
[3] -ANHAEUSSER, C., MASON, R., VILJOEN, M., and VILJOEN, R., 1969. A Reappraisal of some Aspects of Precambrian Shield Geology. Geol. Soc. of Am. Bull, 580, pag. 2175-2200.
[4] -BASTIN, E. S., 1950. Interpretation of Ore Textures. Geol. Soc. Am. Memoir 4.
[5] -BEANE, R. E., and TITLEY, S. R., 1981. Prophyry Copper Deposits. Part II: Hydrothermal Alteration and Mineralization. Econ. Geol., 75th. Anniv. Vol., pg. 235-264
[6] -BERGER, B. R., and BETHKE, P. M., Eds., 1985. Geology and Geochemistry of Epithermal Systems. Reviews in Economic Geology. Volume 2.
[7] -BEST, M. 1982. Igneous and Metamorphic Petrology. Freman and Company. N.Y.
[8] -BLISS, J. D., Ed., 1992. Developments in Mineral Deposit Modeling. U. S. Geological Survey Bulletin 2004. 168p.
[9] -BRODTKORB, M. K., Ed., 1991. Geología de Yacimientos de Wolframio de las Provincias de San Luis y Córdoba, Argentina. Instituto de Recursos Minerales, Universidad Nacional de La Plata. 196p.
[10] -BURSNALL, J. T., Ed., 1989. Mineralization and Shear Zones. Geological Association of Canada. Short Course Notes, volume 6, 299p.
[11] -CORBETT, G. J., 2004. Epithermal Au-Ag – The Magmatic Connection Comparisons between East and West Pacific. Geoscience Australia.
[12] -CORBETT, G. J., 2002. Epithermal Gold for Explorationists. The Australian Institute of Geoscientists Journal, Paper 2002-01, April 2002: 1-26.
[13] -CORBETT, G. J., and LEACH, T. M., 1998. Southwest Pacific Rim Gold-Copper Systems: Structure, Alteration, and Mineralization. Special Publication Nº 6. Society of Economic Geologists. 237 p.
[14] -COYNER, A. R., and FAHEY, P. L., Eds., 1996. Geology and Ore Deposits of the American Cordillera. Geological Society of Nevada. Vol. I, II y III.
[15] -EDWARDS, A. B., 1954. Textures of the Ore Minerals and their Significance. Australian Institute of Mining and Metallurgy. Mel¬bourne.
[16] -EINAUDI, M. T., 1981. The Granitoid Series and Mineralization. Econ. Geol., 75th. Anniv. Vol. pg. 317-391.
[17] -EMMONS, W. H., 1940. The Principles of Economic Geology. 2nd. Edition. Mc Graw Hill Book Company. New York.
[18] -FOSTER, R. P., Ed., 1993. Gold Metallogeny and Exploration. Chapman & Hall. 432p.
[19] -GARRELS, R. M., and CHRIST, C. L., 1965. Solutions, minerals and equilibria. Harper and Row, Pub. N. Y.
[20] -HEDENQUIST, J. W, WHITE, N. C. and SIDDELEY, G., Eds, 1990. Epithermal gold mineralization of the circum-pacific. Geology, geochemistry,origin and exploration. Vol.I y II. Elsevier, Amsterdam. 447 p y 474 p.
[21] -HUTCHINSON, R. W., and GRAUCH, R. Y., Eds., 1991. Mineral Deposits: Historical Perspectives of Genetic Concepts and Case Histories of Famous Discoveries. Economic Geology Monograph 8.
[22] -INGERSON, E., 1955. Methods and problems of geologic thermo¬metry. Econ. Geol. 50th. Ann., pg. 341-410
[23] -ISHIHARA, S., 1981. The Granitoid Series and Mineralization. Econ. Geol., 75th. Anniv. Vol., pg. 458-484.
[24] -KAY, S. M., and RAPELA, C. W., Eds., 1990. Plutonism from Antarctica to Alaska. Special Paper 241. The Geological Society of America.
[25] -KAY, S. M., MPODOZIS, C., and COIRA, B., 1999. Neogene Magmatism, Tectonism, and Mineral Deposits of the Central Andes (22º to 33º S Latitude) in Skinner B. J. (Ed.) Geology and Ore Deposits of the Central Andes, Special Publication, Society of Economic Geologist, Nº 7: 27-59.
[26] -KEAREY, P., and VINE, F., 1990. Global Tectonics. Blackwell Scientific Publications. 302p.
[27] -KEAYS, R. R., RAMSAY, W. R. H., and GROVES, D. Y., Eds., 1989. The Geology of Gold Deposits: The perspective in 1988. Economic Geology Monograph 6.
[28] -KRAUSKOPF, K., and BIRD, D.K., 1995. Introduction of Geochemistry. Third Edition. Mc Graw Hill Book Company.
[29] -LAZNICKA, P., 1988. Breccias and Coarse Fragmentites. Petrology, environments, associations, ores. Elsevier. 832p.
[30] -LAZNICKA, P., 1985. Empirical Metallogeny. Depositional Environments, Lithologic Associations and Metallic Ores. Vol. Y, Part A and Part B. Elsevier. 1002p.
[31] -LINDGREN, W., 1933. Minerals Deposits. 4th. Ed.; Mc Graw Hill Book Company, N. Y.
[32] -LLAMBIAS, E. y MALVICINI, L., 1982. Geología y génesis de los yacimientos de tungsteno de las Sierras del Morro, Los Morrillos y Yulto, Prov. de San Luis. Rev. Asoc. Geol. Arg. XXXVII, 1, 100-143.
[33] -LLAMBIAS, E. y MALVICINI, L., 1969. The Geology and Genesis of the Bi-Cu mineralized breccia-pipe, San Francisco de los Andes, San Juan, Argentina. Econ. Geol., Vol. 64, pg. 271-286.
[34] -MALVICINI, L., 1989. The occurrence of mineral associations si¬milar to the Cretaceous Porphyry Copper Deposits in Chile. Simp. Dep. Min. del Cretácico de América Latina.
[35] -MALVICINI, L., 1978. Las vetas de estaño-plata de Minas Pirqui¬tas, (Pircas), Prov. de Jujuy, Rep. Arg. AMPS. IX, 1-2: 1-25.
[36] -MALVICINI, L., 1975. La continuación del Cinturón Occidental de estaño y wolframio de América del Sur en Argentina. II Cong. Amer. de Geol. Econ., Tomo II, 385-404.
[37] -MALVICINI, L., 1962. Algodonita en la paragénesis de la Mina Kokito II, Prov. de Neuquén. Rev. Asoc. Geol. Arg. XVII, 85-96.
[38] -MALVICINI, L. y DELPINO, D., 1988. Metalogénesis de los com¬plejos riolíticos de la Provincia Geológica San Rafaelino-Pampea¬na y la Comarca Nrodpatagónica, Argentina. Simp. Proc. Metalog. X Cong. Geol. Arg., Tucumán.
[39] -MALVICINI, L. y LLAMBIAS, E., 1974. Metalogénesis del mangane¬so en el Macizo Nordpatagónico. Actas V Cong. Geol. Arg. Tomo II. 203-222
[40] -MALVICINI, L. y LLAMBIAS, E., 1982. El Magmatismo Mioceno y las manifestaciones asociadas en Argentina. V Cong. Latinoameri¬cano de Geol. Arg., Actas, III, 547-566.
[41] -MALVICINI, L. y SESANA, F. L., 1960. Sobre el hallazgo de algo¬donita en la Argentina. Primeras Jornadas Geol. Arg. San Juan.
[42] -MAURICE, Y. T., Ed., 1993. Proceedings Eighth IAGOD Symposium. E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart. 900p.
[43] -MEYER, CH., 1981. Ore Forming Processes in Geologic History. Econ. Geol. 75th. Anniv. Vol., pg. 6-41.
[44] -NICOLINI, P. 1990. Gitologie et exploration miniére. Tec & Doc-Lavoisier.
[45] -RANKAMA Y SAHAMA, 1954. Geoquímica. Ed. Aguilar.
[46] -RONA, P., BOSTRÖM, K., LAUBIER, L., and SMITH, K., Eds., 1983. Hydrothermal Processes at Seafloor Spreading Centers. Nato Conference Series. Series IV: Marine Sciences. Plenum Press. 796p.
[47] -SAWKINS, F. J., 1984. Metal Deposits in Relation to Plate Tec¬tonics. Springer Verlag.
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XI - Resumen de Objetivos
 
XII - Resumen del Programa
 
XIII - Imprevistos
 
XIV - Otros