La Prospección Geoquímica INGLES

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La prospección geoquímica l uso de las propiedades químicas de sustancias naturales (incluyendo rocas, restos de los glaciares, suelos, sedimentos fuviales, aguas, vegetación y aire) como ayuda en un buscar depósitos económicos de minerales metálicos o hidrocarburos. En programas de eploración, las t!cnicas geoquímicas son generalmente integrados con estudios geológicos y geo"ísicos. #er tambi!n$ Eploración %eo"ísica &istoria 'uchos de los principios "undamentales de la geología y la química eran conocidos en la antigedad, y re"erencias al uso de la química en la bsqueda de yacimientos de minerales no son in"recuente en la literatura clásica y renacentista. Las t!cnicas de la moderna la prospección geoquímica se originó en la *nión +ovi!tica y los países escandinavos, donde +e llevó a cabo una amplia investigación sobre metodología durante la d!cada de -/. 0espu!s 'undial +egunda %uerra estas t!cnicas se etienden al mundo occidental y se desarrollaron an más1 por -2/ habían llegado a ser ampliamente utili3ado tanto por las agencias gubernamentales y la minería

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La prospección geoquímica

l uso de las propiedades químicas de sustancias naturales(incluyendo rocas,

restos de los glaciares, suelos, sedimentos fuviales, aguas,vegetación y aire) como ayuda en un

buscar depósitos económicos de minerales metálicos ohidrocarburos. En

programas de eploración, las t!cnicas geoquímicas songeneralmente integrados con

estudios geológicos y geo"ísicos. #er tambi!n$ Eploración%eo"ísica

&istoria

'uchos de los principios "undamentales de la geología y laquímica eran conocidos en la antigedad, y

re"erencias al uso de la química en la bsqueda deyacimientos de minerales no son

in"recuente en la literatura clásica y renacentista. Las t!cnicasde la moderna

la prospección geoquímica se originó en la *nión +ovi!tica ylos países escandinavos, donde

+e llevó a cabo una amplia investigación sobre metodologíadurante la d!cada de -/. 0espu!s 'undial

+egunda %uerra estas t!cnicas se etienden al mundooccidental y se desarrollaron an más1 por

-2/ habían llegado a ser ampliamente utili3ado tanto por lasagencias gubernamentales y la minería

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empresas. 4ara -5/ la geoquímica se había consolidadocomo una de las más

herramientas e6caces de eploración minera.

#arios "actores contribuyeron a la rápida evolución de laprospección geoquímica

durante el siglo 77. +e encontró que la mayoría de losdepósitos de minerales metálicos se

rodeado de halos de concentraciones anormales deoligoelementos en el adyacente y

que encierra rocas. 8demás, las concentraciones deoligoelementos anormales en materiales como

sedimentos glaciales, el suelo, la primavera o el aguacorriente, y los sedimentos corriente "ueron reconocidos

como se deriva de la erosión de los depósitos minerales.'!todos precisos y rápidos

de análisis químico adecuado para la detección de ba9as

concentraciones (unas pocas partes por

millón, o incluso partes por mil millones) de los elementos ycompuestos en los medios naturales eran

desarrollado. Estos m!todos incluyen el uso del espectrógra"ode emisión, especí6co y

reactivos sensibles colorim!tricos, espectrometría deabsorción atómica, y el desarrollo de

equipos de laboratorio de polietileno. La e6cacia de laeploración geoquímica tiene

han me9orado enormemente mediante el uso de t!cnicasestadísticas asistido por ordenador para

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procesamiento y evaluación de datos. :!cnicas de muestreose han vuelto cada ve3 más

e"ectiva con el uso de helicópteros y dispositivos tales como

taladros de sobrecarga.La comprensión de la importancia del paisa9e en laeploración geoquímica tiene

progresado considerablemente, permitiendo que el con9untomás e6ca3 de t!cnicas de campo y

procedimientos interpretativos que se seleccionarán paracualquier con9unto dado de condiciones de campo.

La prospección geoquímica se emplea ampliamente en todaslas regiones del mundo desde el

;rtico hasta los trópicos, y ha contribuido de manerasigni6cativa al !ito de muchos

programas de eploración de minerales importantes. Lasnuevas tecnologías que prometen más

avances incluyen el uso de espectrogra"ía de plasma y de lamateria partículas en el aire

como un medio de muestra. #er tambi!n$ <uímica analítica1=romatogra"ía

4rincipios generales

Los depósitos minerales representan concentracionesanómalas de elementos especí6cos, por lo general

dentro de un volumen relativamente reducido de la corte3aterrestre. La mayoría de los depósitos minerales incluyen

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una 3ona central, o ncleo, en el que se concentran loselementos o minerales valiosos,

a menudo en cantidades porcentuales, hasta un grado

su6ciente para permitir la eplotación económica.Los elementos valiosos que rodean este ncleo generalmentedisminuyen en la concentración hasta

que alcan3an niveles, medido en partes por millón (ppm) opartes por billón (ppb),

que apreciablemente superar el nivel de "ondo normal de lasrocas que encierran. Esta

3ona que rodea el depósito de ncleo se conoce como un haloprimario o anomalía, y

representa los patrones de distribución de los elementos quese "ormaron como resultado de la primaria

dispersión. En general, está "ormado en, o cerca de, al mismotiempo que el mineral centro

cuerpo. Los depósitos minerales en, o cerca de, la super6cieestán su9etos a química y "ísica

agencias de meteori3ación. 'uchos de los minerales demineral de su"rir una descomposición o

la desintegración, y sus componentes químicos se conviertendispersan en la intemperie

residuos, suelos, aguas subterráneas, y el te9ido de la planta.8demás de dispersión, a menudo más

distancias considerables, pueden producirse debido a lasagencias de glaciares o corriente y

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sistemas fuviales. =oncentraciones químicas anormales enproductos de meteori3ación se conocen

como halos de dispersión secundaria o anomalías y están más

etendidos. :odo esohalos o"recen medios para que los depósitos mineralespueden ser detectados y tra3ados1 ellos "orman

las anomalías geoquímicas que son el ob9eto de la bsquedade toda la geoquímica

prospectores. #er tambi!n$ >re y depósitos minerales

Entorno de 4rimaria

La mayoría de las rocas ígneas han "ormado por un procesode di"erenciación. Esta comien3a con una

magma padres, a menudo de composición basáltica, y comoproducto de re"rigeración, earlycrystalli3ing

minerales se separan para "ormar rocas cumulate. La masa"undida restante,

tener elementos perdidos que se concentran en la d!cada delos minerales, se convierte cambiado

en la composición. 8 trav!s de un proceso tal, el magmapuede pasar a trav!s de una

serie de di"erenciación, como gabro?diorita?granodiorita?granito?pegmatita, en

la que cada punto tiene una composición química distintiva detanto mayor y menor

elementos. En general, como la di"erenciación de losproductos, eiste una disminución general en hierro,

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magnesio, calcio, y titanio en las rocas combinado con unaumento en el silicio,

de aluminio, sodio, y potasio. =oncentraciones de

oligoelementos tambi!n cambiarconsiderablemente con esta secuencia de tipo de roca yalteración importante elemento. los

ocurrencia de elementos tra3a en minerales que "orman rocasse controla generalmente por una

combinación de tama@o iónico, valencia, y el tipo de enlacequímico. 8lgunos elementos,

sin embargo, incluyendo litio (Li), boro (A), el berilio (Ae),niobio (Bb), tántalo

(:a), esta@o (+n), uranio (*), torio (:h), tungsteno (C), circón(Dr) y el raro

tierras, no entran en minerales de silicato en "orma de roca enun grado signi6cativo durante

cristali3ación magmática. Estos elementos tienden aconcentrarse en residual

fuidos acuosos 9unto con compuestos tales como fuoruro dehidrógeno (&), hidrógeno

cloruro (&=l) y el dióido de carbono (=>F), y permanecen ensolución hasta las etapas 6nales

de la cristali3ación del magma, que e9empli6ca la movilidadprimaria. =on el tiempo puede

concentrado en pegmatitas, y puede desempe@ar un papelimportante en hidrotermal

alteración y la "ormación de mineral.

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&alos de dispersión primarios varían mucho en tama@o y"orma como resultado de las numerosas

variables "ísicas y químicas que a"ectan los movimientos de

fuidos en las rocas. 8lgunos pueden los halosdetectar a distancias de cientos de metros de sus cuerposminerales relacionados1 otros

no son más que unos pocos centímetros de ancho. 8lgunos delos "actores que controlan la

desarrollo de halos primarios son la presencia o ausencia de"racturas en la roca hu!sped,

porosidad y permeabilidad de la roca hu!sped, la tendenciade los fuidos minerali3antes reaccionar

químicamente con la roca hu!sped, y la volatilidad de loselementos minerales.

Los principales tipos de halos primarios son syngenetic yepigen!tica. 4rimaria syngenetic

&alos +ingeneticos se "orman esencialmentecontemporáneamente con las rocas que encierran.Epigen!tica halos primarias se "orman despu!s de la rocahu!sped ha solidi6cado, y el resultado de la introducción desoluciones minerali3antes para abrir espacios, como las"racturas.

&alos primarios epigen!ticos pueden cubrir grandesetensiones de áreas, como cuando una masa de roca es

penetrante alterados por soluciones hidrotermales, o puedenestar restringidos a bien de6nido ranuras y a trav!s del cuallos fuidos minerali3antes han seguido los espacios abiertostales como "racturas o canales de solución. +e desarrollan con"recuencia en las rocas que cubre un cuerpo mineral y puedeser de gran valor en la prospección (ig. ). #olátil elementos,

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como el mercurio y el radón, o"recen las mayoresposibilidades de !ito descubrimiento del mineral utili3andodispersión de "uga, porque se mueven más le9os que otroselementos.

ig. +ección transversal que muestra el uso de la super6cie

de muestreo de roca para detectar anomalías que refe9anocultaban minerali3ación de 3inc. 0istancia hori3ontal es Gm(/,2mi), distancia vertical, a F// m (2H/ pies). Iacimientos sehan "ormado en una piedra cali3a porosa en la coronada porun esquisto impermeable1 un poco de líquido de

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minerali3ación ha escapado al al3a a lo largo de pre "alloseistentes.

 :hresholdJ limite

4rimary geochemical halo surrounding ore J &alo degeoquímica primaria de mineral que rodea

+ur"ace J +uper6cie

ault J "alla

+andstone J 8renisca

+haleJ Esquisto

LimestoneJ cali3a

'uchos elementos se producen en las soluciones deminerali3ación hidrotermal, y algunos pueden ser más

móvil que otros. En algunos casos, sin embargo, el elementoproduciendo el más

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etenso halo de dispersión primaria no es la de mayorimportancia económica en el

yacimiento, a pesar de que está estrechamente asociado

geoquímicamente. 0icho elemento esconocido como un pionero, y es de valor en la prospección, yaque su halo es más amplio

que la del elemento de inter!s primario o porque puede serdetectado más

"ácilmente por procedimientos analíticos convencionales. Elars!nico se utili3a con "recuencia como una

elemento pionero en la eploración geoquímica de oro1 radónse utili3a con "recuencia en

de manera similar en la eploración de uranio.

Entorno de +ecundaria

La mayoría de las muestras anali3adas son materiales desdeel entorno secundario, por lo que es

particularmente importante en la eploración geoquímica.Kocas y minerales que son estables

en el entorno primaria son "recuentemente inestables en elsecundario1 se someten

la desintegración y la modi6cación a trav!s de una variedadde procesos químicos y "ísicos

que se conocen colectivamente como la intemperie. Losoligoelementos de los yacimientos y su

halos primarios asociados se liberan con "recuencia porprocesos de meteori3ación de suelos,

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sobrecargar y la vegetación, con la consiguiente generaciónde halos secundarias. 8lgunos

componentes químicos de los yacimientos pueden ser muy

dispersos a trav!s de la agencia delas aguas subterráneas o sistemas de fu9o super6cial1 análisisde las aguas de manantial y corriente, o

sedimentos de corriente, pueden indicar la presencia de uncuerpo mineral de una considerable

distancia. 8lgunos componentes volátiles de los yacimientospueden migrar a trav!s de gas del suelo en

la atmós"era, donde, de nuevo, pueden ser detectados ysirven como pistas para la "uente.

*na interpretación adecuada de los datos geoquímicos en elentorno de secundaria

requiere que se distinguen los distintos procesos demeteori3ación. &ay dos

principales tipos de meteori3ación, química y "ísica. Lameteori3ación química requiere

abundante agua, oígeno y dióido de carbono1 se trata de laruptura, por química

signi6ca, de rocas y minerales, con la consiguiente liberaciónde su huella contenida

elementos para el medio ambiente. La meteori3ación químicapredomina en la 3ona tropical

ambientes, pero tambi!n es importante en las regionestempladas. 'eteori3ación "ísica

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comprende todos proccesses de la desintegración de la rocaque no implican química

cambios1 es más comn en regiones etremadamente "rías o

áridas, donde las heladas demoledory se producen chorro de arena. Las infuencias relativas demeteori3ación química y "ísica

dependerá de la naturale3a del paisa9e en cuestión. #ertambi!n$ procesos de meteori3ación

&alos de dispersión secundaria o anomalías, se conocen comodispersión veces

trenes. La "orma y el alcance de los trenes de dispersiónsecundaria dependen de una serie de

"actores, de los cuales la topogra"ía y el movimiento de lasaguas subterráneas son qui3ás más

importante. Las aguas subterráneas con "recuencia sedisuelven algunos de los constituyentes de minerali3ada

cuerpos y pueden transportar estos para distanciasconsiderables antes de 6nalmente

emergente en manantiales o arroyos. 8demás dispersiónpuede producirse en los sedimentos de arroyos

cuando el suelo o los residuos a la intemperie que tienecontenido de metal anómala se convierte en

constituida por la erosión de sedimentos corriente. 8nálisis dela 6na arena y limo de

fu9o de sedimentos puede ser un m!todo particularmentee6ca3 para la detección de minerali3ada

órganos del área drenada por la corriente.

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'ovilidad geoquímica en el entorno secundaria depende decierta inherente

propiedades de los elementos en cuestión y las principales

características del paisa9e. Eneste conteto, las propiedades importantes de elementos soncon6guración electrónica, iónica

, relaciones de estabilidad potenciales con la variación en laacide3 y el potencial de oidación (p& y

Eh), tendencia a "ormar comple9os con la materia orgánica, ytendencia a ser

coprecipitada o absorbido con hierro o hidróidos demanganeso. =aracterísticas del

paisa9e que puede ya sea me9orar signi6cativamente orestringir la movilidad geoquímica

incluir la topogra"ía, tipo de suelo, el p& y Eh del aguasubterránea, la presencia o ausencia de

vegetación en descomposición en los suelos, carbonato decalcio precipita en los suelos, y el hierro y

hidróido de manganeso precipita en los cauces fuviales.

Encuesta 0ise@o

El grado de !ito de un estudio geoquímico en un programade eploración mineral es

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a menudo un refe9o de la cantidad de cuidado con laplani6cación inicial y el dise@o de encuestas.

Esta "ase de la actividad se re6ere a menudo como una

encuesta orientación1 su prácticaimportancia no puede eagerarse.

Encuesta >rientación

=uando se contempla un estudio de prospección geoquímica,cuatro consideraciones básicas

hay que abordar$ se busca la naturale3a de los depósitosminerales1 las

propiedades geoquímicas de los elementos susceptibles deestar presentes en el mineral de destino

depositar1 "actores geológicos que puedan causar variacionesen el "ondo geoquímico1 y

ambientales o de paisa9e, "actores que pueden infuir en laepresión geoquímica

del yacimiento ob9etivo. La elucidación de estos "actores enuna encuesta en la orientación va

dise@o permiso de una encuesta de prospección geoquímicaque es más probable que demostrar

e"ectiva en las condiciones imperantes. #er tambi!n$prospección

+iempre que sea posible, una encuesta de la orientación debeincluir un estudio de la geoquímica

epresión de un depósito mineral conocido similar a lo que esel ob9etivo de la

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propuesta de programa de prospección, y que se produce enun geológica y ambiental

el establecimiento similar a la de la bsqueda propuesto. La

epresión geoquímica de taldepósito se debe determinar en detalle. Bormalmente estoincluirá integral

muestreo de suelos, sedimentos de arroyos, vegetación yagua sobre y alrededor de la

depositar. Esto será seguido por análisis multielementos delas muestras, y el resultado

será una imagen completa de la naturale3a, la intensidad yetensión de la secundaria

tren dispersión geoquímica que indica la presencia deldepósito. 0e esto

in"ormación, deducciones se puede hacer en cuanto al tipo demedio de toma de muestras, la muestra

el espaciado y el procesamiento analítico más probable paraproducir una indicación positiva de otro

dicho depósito mineral en un área previamente unprospected.Las estimaciones de tiempo y costo

probabilidades de estar involucrados en la encuesta propuestatambi!n se pueden hacer.

>tro elemento importante de una encuesta orientación escreación del "ondo

contra la cual las anomalías geoquímicas se pueden comparar.Esto se hace generalmente por

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colección de un nmero considerable de muestras (tal ve3//) de los materiales que hayan

utili3ado en el estudio geoquímico (como el suelo o sedimento

corriente pero ecluyendomaterial minerali3ado) sobre un área considerable.

>tros aspectos importantes de la labor de orientación son unaevaluación de las variaciones de

condiciones del paisa9e o ambiente geoquímico, dentro delárea de estudio, su

e"ecto probable en los mecanismos de dispersión geoquímicay la geoquímica probable

epresión de un depósito mineral. En algunos casos paisa9epuede variar mucho, tal ve3

de terreno monta@oso accidentado con poco suelo o cubiertade escombros y preponderante

dispersión mecánica, a ba9a altitud terreno pantanoso con

gruesa oscurecimiento sobrecargar

el lecho de roca, donde la dispersión geoquímica esprincipalmente químico. En ese caso

m!todos de prospección geoquímica adecuados para unmedio ambiente pueden ser muy

inapropiado para otro, ya que las representacionesgeoquímicas de un depósito mineral puede

ser marcadamente di"erente. +ólo la eperiencia y el traba9ode orientación cuidadosa permitirán !stos

di"erencias para ser identi6cados y evaluados.

 :!cnicas de muestreo

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Kepresentatividad es de suma importancia en el muestreogeoquímico. Es esencial

que se tomen las muestras adecuadas que son

representativos del material muestreado encualquier localidad dada. Estos materiales pueden ser rocas,las aguas, los gases, los suelos, arroyo

sedimentos o la vegetación. +iempre que sea posible, elmuestreo debe limitarse a uno

tipo de material para cualquier estudio particular, tal como untipo de roca en lithogeochemical

encuestas, un hori3onte en estudios de suelos, o de una de lasplantas de especies de órganos y de plantas en

encuestas biogeoquímicos. +i, por necesidad, tales como lasvariaciones de paisa9e, diverso

materiales tienen que ser muestreada, "actores correlativosdeben ser aplicadas a los resultados

antes de que los patrones de geoquímicas pueden serinterpretados de manera e"ectiva.

+elección de procedimientos analíticos para un estudio deprospección geoquímica es un ob9eto

del reconocimiento inicial de orientación. Las muestrasrecogidas durante la encuesta de orientación son

a menudo sometidos a análisis con varios elementos quemostrará las t!cnicas más probable

para obtener el máimo contraste entre la anomalía y el"ondo, y lo más probable que

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detectar el depósito de mineral de destino a la mayordistancia. En muchos casos la muestra

procedimiento de descomposición que tiende a producir el

más destacado y etensaanomalías es uno que libera sólo una porción del metalpresente en la muestra.

0el mismo modo, el reconocimiento anomalía es a menudo"acilitado por varios elementos siendo

determinado, en lugar de sólo uno o dos de los más inmediataeconómica

signi6cado. +in embargo, como en el espaciamiento de lamuestra, el costo debe ser un importante

consideración en la elección de los procedimientos analíticosde rutina. La mayoría geoquímica analítica

procedimientos están dise@ados para detectar elementos enba9as concentraciones, tales como partes por

millón o partes por mil millones. Las t!cnicas utili3adas para elanálisis de muestreo geoquímico

los medios de comunicación son muy variadas1 algunos estándestinados para su uso en laboratorios móviles de campo, yalgunos

están destinados principalmente para laboratoriospermanentes bien equipados como los

operado por 6rmas comerciales o agencias gubernamentales

8nálisis de campo

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Las t!cnicas analíticas para la toma de muestras en el lugardel agua, el suelo, los sedimentos arroyo y lago sedimentos sebasa generalmente en colorimetría1 que utili3an un selectivaespecí6ca orgánica reactivo, tal como diti3ona, que produce

un color característico en presencia de una dado de metal ensolución. La reacción de diti3ona con 3inc, que produce unagama de a3ul, violeta y tonos ro9os, se utili3a comnmente enel campo de la prospección geoquímica.

 :!cnicas de análisis de campo por lo general determinanvagamente unidos, o can9eables,

iones metálicos, que se etraen por un citrato, acetato, o

ácido diluido. #er tambi!n$=olorimetría

8nálisis de laboratorio

=uando es deseable para determinar el contenido total de unmetal dado en una muestra,

El análisis se reali3a generalmente en un laboratorio. *na

amplia gama de t!cnicas puede serutili3ado, pero los más comunes son espectrogra"ía deemisión y absorción atómica

espectro"otometría. Esta ltima t!cnica es particularmenteadecuado para la rutina

análisis geoquímico ya que permite un gran nmero demuestras a anali3ar

relativamente rápida y económica a un nivel adecuado deprecisión. 'uestra

digestión antes del análisis de absorción atómica con"recuencia implica un ácido mineral caliente o

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me3cla de ácidos1 uno de los agentes de digestión máscomunes es una me3cla de ácido nítrico y

perclórico. #er tambi!n$ Espectrometría 8tómica

>tros procedimientos de análisis geoquímicos incluyenradiogra"ía espectrogra"ía de fuorescencia,

cromatogra"ía y polarogra"ía. La cromatogra"ía de gases seutili3a con "recuencia para

determinación analítica de los hidrocarburos.

4rocesamiento de datos geoquímicos

El análisis estadístico, sobre todo cuando grandes volmenesde datos son generados por mayor

encuestas multielementos, emplea comnmente trescategorías de procedimientos$ bidimensional

representaciones de datos geoquímicos que implican eltra3ado automático y

procedimientos de contorno1 estadísticas univariadas dondeoscila poblaciones, "ondo,

y los umbrales de anomalías se determinan para loselementos individuales1 y multivariado

estadísticas cuando las correlaciones entre, y asociaciones devarios elementos son

buscada y distinguida.

Encuestas de prospección geoquímica

Encuestas de prospección geoquímica se dividen en dosgrandes categorías, estrat!gicos o tácticos,

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que puede ser subdividido adicionalmente de acuerdo con lasmuestras de material. Estrat!gico

encuestas implican la cobertura de un área grande

(generalmente varios miles de pla3aGilómetros), donde el ob9etivo principal es identi6car losdistritos de mayor mineral

potencial1 encuestas tácticas comprenden el más detalladoseguimiento estrat!gico

reconocimiento. Bormalmente, el área cubierta por unaencuesta táctica se divide en

áreas discretas de potencial mineral de alta en el distritoanómala general.

El medio de muestra más utili3ada para la prospeccióngeoquímica estrat!gico es

sedimentos corriente (ig. F). Eperiencia en muchas regionesha demostrado que con cuidado

muestras de sedimentos corriente recogidos dan buenasindicaciones de las rocas y

intemperie productos de las 3onas de captación. En unmuestreo de sedimentos corriente típica

la distribución, la arenisca puede tener antecedentes demolibdeno de aproimadamente

ppm y un umbral de F ppm, y el de esquisto negro un "ondode 2?/ ppm, pero

estos valores no refe9an la minerali3ación. La granodiorita devalores puede contener

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minerali3ación de molibdeno1 Este se caracteri3a por un trende dispersión anómala de H Gilometros

( millas) de longitud. Las dos categorías de anomalía de

molibdeno se podían distinguir si :ambi!n se anali3aron las muestras para el cobre, 3inc, níquely vanadio1 los cuatro

elementos serían por encima del esquisto, pero sólo el cobrese verá re"or3ada con la

molibdeno sobre la granodiorita. 'uestreo de sedimentoscorriente o"rece una relativamente

m!todo rápido y 6able de evaluar el potencial minero de unárea grande. 0onde

condiciones del paisa9e impiden muestreo e"ectiva sedimentosfuviales, como en un desierto o

entorno Gárstico, otros medios, como el rocG, el suelo o laspartículas atmos"!ricas, debe

ser usado. *na variedad de medios de muestra puede serutili3ado para la toma de muestras más detallada

requerida en el nivel táctico de la prospección1 del suelo es elmedio más comn, pero

rocas y la vegetación tambi!n se utili3an con "recuencia.

ig. F corriente típica distribución de muestreo de sedimentosemplea para estrat!gica eploración.

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+andstone J 8renisca

AlacG shale

%ranodiorite

+tream cannel ith sediment sampling site and ppmmolybdenum

8renisca

pi3arra negro

granodiorita

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=anal del arroyo con el sitio de muestreo de sedimentos ymolibdeno ppm

Encuestas de prospección geoquímica incluyen encuestas en

el medio de la muestra esarroyo o lago de sedimentos, los arroyos, la primavera o allago aguas y minerales pesados detríticos

de sedimentos corriente.

Las aguas naturales

El contenido de metal de "ondo de la mayoría de las aguasnaturales es sólo unas pocas partes por mil millones,

llegando a unas pocas partes por millón de ciertos elementosen el entorno de mineral

depósitos. Las fuctuaciones estacionales ocurren a menudoen estos valores y deben ser considerados

en las encuestas de agua. '!todos analíticos precisos ysensibles son un requisito en

encuestas de agua. La mayoría de los análisis de agua sereali3a por m!todos colorim!tricos sensibles o por

espectrometría de absorción atómica.

=ualquiera de las aguas super6ciales o aguas subterráneaspueden ser probados en las encuestas de agua, dependiendo

de las condiciones locales. Las aguas super6ciales se

muestrean a intervalos regulares a lo largo de lared de drena9e, y un mapa del valor se prepara. *n aumentoen el contenido de metal de

el agua corriente arriba puede indicar aproimación a una3ona minerali3ada. Encuestas sobre la base de

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las aguas subterráneas pueden reali3arse sólo cuando hayuna buena distribución de los po3os, manantiales,

o agu9eros de per"oración de diamantes. El contenido de

metal del agua en estos se tra3a en un mapay contorneada. 'ás alto que los contenidos normales en elsistema de agua puede indicar sitios

o 3onas de minerali3ación.

+edimentos

Las encuestas de sedimentos y minerales pesados se llevan acabo para determinar la migración

camino de elementos y minerales dispersos a lo largo de loscanales de super6cie?drena9e de un

área. Las muestras se recogen de los sedimentos "resca en el"ondo de los arroyos y

 :ambi!n de sedimentos de edad en las terra3as y llanurasaluviales. 4ara dispersado químicamente

elementos, la "racción 6na (menos de malla M/) se utili3ageneralmente para el análisis1 para

dispersado mecánicamente minerales pesados, una "racciónmás gruesa se despla3a desde el

sedimento. Los puntos de muestreo están situados enintervalos a lo largo de la longitud del drena9e sistema (ig. ),y los resultados de los análisis químicos de los sedimentoscorriente se

tra3ada en un mapa de drena9e. *n aumento en el contenidode metal de la corriente de

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sedimentar aguas arriba puede indicar aproimación a una3ona minerali3ada (ig. N). La pesada

"racción mineral puede ser eaminada al microscopio en

busca de minerales de mineral o de acompa@amientominerales de la ganga, o la "racción pueden ser anali3adospara los elementos de mineral o indicador

elementos. 8mbos resultados se representan en el mapa dedrena9e y se interpretan como el

transmitir los datos de sedimentos.

ig. Erosión de un cuerpo mineral de 4b?Dn producir un trende dispersión anómala en roca y suelo 1 esto entra en elsistema corriente mecánicamente en el punto 8 y la vía6ltraciones de aguas subterráneas en el punto A.

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+tream cannel

+tream sediment sampling point

4b?3n orebody in bedrocG

;rea covered

ig. N Dinc (ppm) en sedimentos fuviales del área cubierta porla 6gura. . 8ntecedentes rango es -H a / ppm y el umbralde aproimadamente F// ppm.

ig. N Dinc (ppm) en sedimentos fuviales del área cubierta por

la 6gura. . 8ntecedentesrango es -H a / ppm y el umbral de aproimadamente F//ppm.

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+ource o" anomalous 3inc values lies ithin this área

uente de los valores anómalos de 3inc se encuentra dentrode esta área.

En las 3onas donde los cauces fuviales son "recuentementeinterrumpidos por lagos, como en muchos

regiones del este de =anadá, el lago sedimento del "ondo hademostrado ser una alternativa e6ca3

muestreo medio para transmitir los sedimentos.

Estudios geoquímicos del suelo

+uelo y glacial hasta encuestas se han utili3ado ampliamenteen la prospección geoquímica

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y han dado como resultado el descubrimiento de una serie deyacimientos. %eneralmente, tales

encuestas son de naturale3a detallada y se e9ecutan sobre

una red estrechamente espaciados (ig. H). *node los hori3ontes del suelo es elegido para el muestreo, y unplan de los contenidos de metales es

tra3ado y contorneada. En condiciones "avorables, los valoresmás altos se concentran

más de un depósito, pero más en general el patrón dedispersión es un tren o un ventilador que

requiere una cuidadosa interpretación de locali3ar su origen.

ig. H Kesultados de muestreo de suelo en el área demuestreo de sedimentos corriente se muestra en la ig. N1contornos son ppm de 3inc en el subsuelo. 8nomalía principalrefe9a yacimiento aforamiento sub.8nomalía adyacente atransmitir los resultados de los canales de la migración de 3incen el agua subterránea.

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=iertas condiciones geológicas pueden eigir que semuestrearon todos los hori3ontes del suelo.

=on "recuencia, el muestreo del hori3onte orgánico es e6ca3en algunas 3onas, mientras que en

algunas regiones otros hori3ontes son más grati6cante. Enalgunos lugares, en el "ondo de muestreo de

un hori3onte por la per"oración es el nico m!todo

satis"actorio para el suelo y glacial hasta encuestas.

Encuestas de minerales pesados y resistentes del suelo, hastaque, y escombros resistido han convertido

cada ve3 más til. En estas encuestas los materialesgeológicos se panorami3an y el

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minerales pesados y resucitar obtenidos. 8 continuación, seeaminan microscópicamente para

minerales o anali3ados por elementos de mineral y de

indicadores de mineral1 Los resultados se representan enmapas. 'apas de minerales pesados y resistate, preparadosen la misma red que los de suelo

encuestas, proporcionan datos auiliares valiosos ya menudoayuda en la interpretación de la

patrones de dispersión elementales.

En el suelo se anali3a la "racción 6na (menos de malla M/) seanali3a generalmente para la

elementos químicamente dispersos, mientras que para losminerales pesados y resistate una gruesos

se utili3a "racción.

En terrenos glaciares, así como en algunos otros terrenos,clast pesada y ligera

("ragmentos de minerales, piedras y cantos rodados) rastreoha demostrado su e6cacia en la

descubrimiento de ciertos tipos de depósitos minerales.E9emplos de ello son los cantos rodados de cuar3o o

"ragmentos como indicadores de las venas de oro?cuar3o ygalena rocas o "ragmentos como

indicadores de depósitos de plomo y 3inc. Las encuestas deeste tipo se llevan a cabo generalmente en

re9illas, la abundancia de lu3 o pesados clastos se observóvisualmente y se representan en cada

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punto de muestreo o dondequiera que se produ3can a lo largode las líneas de la cuadrícula. En otras encuestas, gran

muestras de la ca9a o sobrecargar se obtienen en cada punto

de muestreo, y la lu3y los indicadores clast pesados se cuentan en la lu3 yconcentrados pesados obtenidos

de las muestras. =uando se representan todos los datos de lasencuestas de clastos, ventiladores o trenes son

comnmente descrito cuyos v!rtices o puntos de partidasuele marcar los sitios de

minerali3ación subyacente.

Encuestas biogeoquímicos

Estas encuestas son de dos tipos. *n tipo utili3a el contenidoen oligoelementos de los centrales

esbo3ar halos de dispersión, trenes y a6cionados relacionadoscon la minerali3ación1 los otros usos

plantas especí6cas o los e"ectos delet!reos de un eceso deelementos en suelos sobre las plantas como

indicadores de minerali3ación. Este ltimo tipo de encuesta sere6ere a menudo como un

encuesta geobotánico.

Los oligoelementos en las plantas

En el primer tipo de encuesta, el contenido de oligoelementosde material vegetal seleccionado es

determinado en una re9illa sobre un área. %eneralmente, lasmuestras se recogen de partes de

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individuos de la misma especie de vegetación, como ramitas,agu9as, ho9as, y

semillas. Estos son en seco o en hmedo se calcina, el

contenido de oligoelementos se determina, yLos resultados se representan para la interpretación conrespecto a las 3onas minerali3adas o

depósitos. Onterpretación de encuestas vegetación es con"recuencia di"ícil, ya que un nmero

de los "actores de entrar en la captación de elementos por lasplantas, algunos de los cuales no están relacionados

a la minerali3ación. Estos incluyen el contenido y la naturale3ade los elementos intercambiables en

el suelo, las condiciones de drena9e, el p& del suelo, y "actoresde crecimiento en la vegetación. #er tambi!n$

Ecología 6siológica (planta).

Encuestas %eobotánica

Encuestas %eobotánica se llevan a cabo mediante laasignación de la distribución de la planta indicadora

especies o en"ermedades de las plantas síntomas dediagnóstico de los suelos de alto de metal que soportan, talescomo

clorosis y enanismo. =uando las plantas indicadorasadecuadas están presentes, este m!todo es

rápida y de ba9o costo, pero desa"ortunadamente estasplantas son rara ve3 constante en

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distribución de un área a otra. :!cnicas %eobotánica requierencuidado

encuestas preliminares de orientación.

'edios de 8nimales

8lgunas encuestas biogeoquímicos de carácter deinvestigación se han llevado a cabo mediante la utili3ación de

varios animales como los medios de muestreo. Los animalesutili3ados han sido pescado (hígado),

moluscos (partes blandas) e insectos (organismos enteros).Los resultados de estas encuestas

muestran que estos animales comnmente refe9an lapresencia de minerali3ación en las regiones

en el que ocurren por contener cantidades mayores que lasnormales de diversos elementos.

Los perros pueden locali3ar depósitos minerales por ol"atearrocas de mineral que ocurren en el

trenes de dispersión y los "ans de los depósitos de sul"uro.4ueden ser entrenados para llegar a ser bastante

sensibles al dióido de a3u"re (+>F) y otros gases asociadoscon sul"uros oidantes.

Koca estudios geoquímicos

La mayoría de los estudios de reconocimiento se llevan a cabo

en una cuadrícula o en travesías de un área,con muestras tomadas de todos los aforamientos de rocadisponibles o en algn intervalo especí6co. *no o

varios tipos de roca pueden ser seleccionados para elmuestreo y se anali3aron para varios elementos.

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La distribución de las sustancias volátiles como el cloro (=l),for (), agua (&F>), a3u"re

(+), y el =>F en intrusivos con minerali3ación asociada ha

recibido cierta atencióncomo un indicador.

'apas geoquímicos se compilan a partir de los análisis, y loscontornos de igual elemental

los valores se dibu9an. Estos son interpretados, a menudomediante el uso de m!todos estadísticos, en

8 la lu3 de los parámetros geológicos y geoquímicos. Encondiciones "avorables,

3onas minerali3adas o cintas pueden ser descritos en la quetraba9o más detallado puede ser

concentrado. +i la encuesta se reali3a a trav!s de una granetensión de territorio,

provincias geoquímicos pueden ser descritos.

Estudios geoquímicos de rocas detallada generalmente sellevan a cabo de "orma local y son

dirigido al descubrimiento o la de6nición de halos primarias o"ugas asociadas con

depósitos minerales o acumulaciones de petróleo. 'uestrasde chips de rocas en una determinada

re9illa se utili3an en algunos casos, y las muestras de ncleosde per"oración en otros. :oda la analítica

los datos se representan en los planes y las secciones, y secomparan con la situación geológica.

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=on "recuencia, los halos primarias pueden ser descubiertospor este m!todo, y estos y "ugas

halos pueden rastrearse hasta el centro de la minerali3ación si

su6ciente traba9o está hecho.En la per"oración y el desarrollo de traba9o detallado, el uso derelaciones obtenidas de los análisis

de rocas a lo largo poligonales o agu9eros de per"oración dediamante con "recuencia se puede emplear para

estimar la proimidad a loci minerali3ado. 4articularmentetiles incluyen proporciones de potasio

óido P óido de sodio (QF> P BaF>), dióido de silicio P dióidode carbono (+i>F P =>F), y

+i>F P volátiles totales1 los volátiles comnmente incluyen&F>, =>F, +, ars!nico (8s), y A.

'uchos tipos de depósitos minerales se caracteri3an por unaumento constante en la proporción

QF> P BaF>, que es esencialmente una mani"estación deaumentar alteración potásica.

0el mismo modo, una serie de depósitos de minerales,particularmente aquellos enriquecidos en oro y

plata, están marcados por una disminución constante en larelación +i>F P =>F como mineral es

acercado. La relación +i>F P volátiles totales ehibe unavariación considerable entre los

diversos tipos de depósitos minerales1 en la mayoría de loscasos, +Garns eceptuado, hay una

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disminución constante en la proporción que la minerali3aciónse acercó.

4artículas

Los gases, tales como hidrocarburos, sul"uro de hidrógeno(&F+) y =>F1 elementos volátiles,

como el mercurio1 y las partículas de partículas en el aire, omicrocapa super6cial,

 :ambi!n se pueden utili3ar como medios de muestreo. Engeneral, la recolección y análisis de tales

materiales implica el uso de equipos de a bordo so6sticado.

El mercurio se ha utili3ado ampliamente en ambas encuestasrocG y geoquímicas del suelo como

indicador de los depósitos minerales de sul"uro ocultos. Eldióido de a3u"re (+>F) ha sido

sugerido como un indicador de sul"uros oidantes.

4roductos gaseosos de descomposición de minerales deuranio, a saber, el radón y el helio, tienen

recibido considerable atención como indicadores geoquímicosde minerali3ación de uranio.

Las concentraciones de radón y el helio en el gas del suelohan eitosamente indicaron oculto

depósitos de minerales de uranio. El uso práctico de helio deesta manera es, sin embargo,

restringido por la di6cultad de impedir la contaminaciónatmos"!rica de gas del suelo

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muestras. El radón se había demostrado ser un indicador mástil de uranio desde el al"a

partículas producidas por su decadencia se pueden medir con

precisión por una variedad det!cnicas. Onterpretación de las anomalías de radón gas delsuelo es, sin embargo, con "recuencia

comple9o. 0eterminación de radón en el agua corriente se hautili3ado con !ito en

eploración regional para el uranio.

Espectrómetros de rayos gamma aerotransportadas se hanutili3ado ampliamente en la prospección de

minerales radiactivos. 0icho equipo es capa3 de discriminarentre la

radiación producida por el uranio, el torio y el potasio?N/(N/Q). El uso de super6cie

y partículas en el aire como medios de muestreo es

prometedora, sobre todo para estrat!gica

la eploración en regiones como desiertos, sedimento arroyodonde convencional

la prospección puede no resultar e6ca3. #er tambi!n$ losdetectores de rayos gamma

Encuestas isotópicas

Estos estudios son aplicables a los elementos que eisten endos o más "ormas isotópicas.

Emplean las proporciones entre los isótopos de plomo comoF/N4b, F/24b, F/54b y F/M4b,

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o a3u"re isótopos F+ y N+ de Rhuella digitalR o indicar ciertostipos de minerales

depósitos que pueden compartir un origen comn. Las

relaciones isotópicas pueden tambi!n ser utili3ados paradeterminar las edades de los minerales o de los tipos de rocadado y pueden, por lo tanto, ayudar a

elucidar cuestiones de "ormación mineral.

La prospección de hidrocarburos

%eoquímica aplicada a la eploración de hidrocarburos di6erede la utili3ada en el

buscar yacimientos de minerales metálicos1 la antiguaprincipalmente implica la detección y el estudio

de sustancias orgánicas que se encuentran durante laper"oración, este ltimo principalmente implica la detección y

estudio de sustancias inorgánicas en la super6cie. %eoquímicase puede aplicar a

varias etapas durante la eploración de las cuencassedimentarias de hidrocarburos. 0urante el

etapas iniciales de eploración, cuando sólo unos pocos po3oshan sido per"orados, geoquímica

puede proporcionar in"ormación valiosa sobre el potencialpetrolero de generación de una cuenca

y permitir el reconocimiento de las principales rocasgeneradoras. Esto se logra principalmente por

etracción, análisis y estudio microscópico de Gerógeno derocas muestreadas por

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per"oración. Qerógeno es un polímero comple9o, "ormado apartir de materia orgánica originalmente

incorporado en rocas sedimentarias, y es una etapa

intermedia en la "ormación depetróleo y gas. #er tambi!n$ Gerógeno

*na ve3 que las acumulaciones de hidrocarburos han sidodescubiertos, su clasi6cación en

"amilias geoquímicos se convierte en importante. Esto puedepermitir el reconocimiento de similares

"uentes, historias hidrológicos, el momento de la generación,vías de migración y loci de

acumulación. 4redicciones del potencial de hidrocarburos enáreas previamente ineploradas

puede a menudo entonces hacerse. Esta clasi6cacióngeoquímica es di"ícil, que involucra sutil

indicadores y t!cnicas analíticas comple9as.

Las etapas 6nales de la eploración detallada pueden implicarcomple9o asistido por ordenador multivariado

modeli3ación de todos disponibles geológicos, geoquímicos,geo"ísicos, e hidrológica

datos1 el ob9etivo sería determinar el potencial dehidrocarburos ltimo de un

dada cuenca. #er tambi!n$ %eología del 4etróleo :ípico 4rograma de Eploración %eoquímica

*n programa de prospección geoquímica a gran escala paralos metales podría incluir lo siguiente

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etapas$

. Evaluación preliminar de áreas, seleccionados sobre la basede los datos geológicos disponibles,

mediante muestreo y pruebas de intrusión, metamór6cas ysedimentarias y por

teniendo en cuenta la presencia de 3onas minerali3adas. 0eesta manera, una provincia metalogen!tica puede

ser identi6cado.

F. reconocimiento y orientación encuestas primarias, basadasen gran muestreo

cuencas de drena9e, utili3ando agua, sedimentos fuviales,sedimentos lacustres, y pesado?mineral

encuestas.

. Los estudios de reconocimiento secundarios basados enpruebas detalladas de las cuencas hidrográ6cas

que contiene valores anómalos. 'al áreas drenadas puedenser probados por muy espaciados

toma de muestras de suelo y aguas subterráneas.

N. Los estudios de seguimiento a lo largo de los trenes dedispersión o ventiladores para determinar los puntos de corte

y la etensión de los patrones de dispersión. Estas encuestasson normalmente una combinación de

transmitir sedimentos, minerales pesados, agua y análisis desuelos, pero las encuestas biogeoquímicos

tambi!n puede ser til. 4rioridad para las encuestas deseguimiento debe basarse en la presencia de

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rocas "avorables y estructuras geológicas, geo"ísicasindicaciones "avorables, y

intensidad de la anomalía geoquímica.

H. encuestas detalladas reali3adas en las proimidades de la"uente metalí"ero sospecha

por el suelo o la vegetación de muestreo a intervalosestrechamente espaciados. Onterpretación de la

resultados en esta etapa generalmente sugiere sitios para laapertura de 3an9as, hundimiento del e9e super6cial,

o per"orar para locali3ar la "uente eacta del cuerpo dandolugar a la geoquímica

anomalía. #er tambi!n$ %eoquímica

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EL =O=L> %E><*S'O=8

La alteración del equilibrio necesario en concepto de =larGede cambiar los sistemas químicos puede ser causada por uncambio estático en la temperatura y la presión dentro de un

sistema cerrado o por una dinámica movimiento de materialen nuevos ambientes químicos y "ísicos. En la naturale3a, lossistemas cerrados son rara ve3, si alguna ve3 se encuentran14rácticamente todos los procesos geológicos implican unacierta cantidad de movimiento de material.

El movimiento de los materiales de la tierra de un ambiente aotro

puede ser convenientemente visuali3ada en t!rminos de unaparte cerrada

ciclo, como se ilustra en la 6gura F.

=omen3ando en el lado derecho las agu9as del relo9 enmovimiento, rocas sedimentarias son progresivamentemetamor"osearon ya que están sometidos a aumentar latemperatura, presión, y la disponibilidad de incrementos

menores de pro"undidades, ellos pueden llegar a alcan3ar unestado de fuide3 tal que en recristali3ación que puedendi"erenciarse en varios tipos de rocas ígneas rocas y etractoshidrotermales. =uando la erosión trae la resultante unambiente nuevo, el componente

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elementos se re?ordenados por las agencias de la intemperie,de acuerdo

con su solubilidad relativa en agua. *na nueva serie de

sedimentariarocas y luego se deposita y el ciclo se cierra. El diagrama

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'!todos de eploración geoquímica e indicador de mineralesy proyectos en curso en los terrenos glaciares

en el norte de inlandia