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(r=0.49), CaOcarb (r=0.41), CaO* (r=0.68), Na2O (r=0.30), K2O (r=0.44), TiO2 (r=0.61), marcando la<br />

incorporación <strong>de</strong> estos elementos, principalmente <strong>de</strong> las micas, plagioclasas y fel<strong>de</strong>spatos que<br />

alteran a minerales arcillosos (ver Capítulo 3 y Tabla 4.2). Las correlaciones positivas entre Fe2O3 y<br />

MgO (r=0.59), con respecto al LOI (r=0.14) marcan la influencia <strong>de</strong> los óxidos contenidos en la<br />

matriz y epimatriz. Las correlaciones positivas <strong>de</strong> CaOcarb (r=0.65), CaO* (r=0.82), K2O (r=0.15), CO2<br />

(r=0.94) con LOI, indican la influencia <strong>de</strong> los procesos diagenéticos, como reemplazo <strong>de</strong> fel<strong>de</strong>spatos<br />

por cemento carbonatado (ver Capítulo 3 y Tabla 4.2).<br />

4.4.2 ANÁLISIS DE CLUSTER JERÁRQUICO DE ELEMENTOS MAYORES<br />

El objetivo central <strong>de</strong> este método es agrupar la información geoquímica para la clasificación <strong>de</strong>l<br />

sedimento (FISCHER 1989; BAASKE 2005). El análisis jerárquico <strong>de</strong> Cluster (distancia Euclediana,<br />

Método <strong>de</strong> Ward), fue realizado en una matriz <strong>de</strong> información consistente con el número <strong>de</strong><br />

muestras y <strong>de</strong> elementos mayores analizados. El Método <strong>de</strong> Ward fue seleccionado <strong>de</strong>bido a que<br />

este emplea un análisis <strong>de</strong> varianza para calcular las distancias entre los grupos. Este método<br />

requiere que los datos sean normalizados y la distancia euclí<strong>de</strong>a como criterio.Previo al análisis <strong>de</strong><br />

Cluster, la significancia <strong>de</strong> cada elemento fue probada por medio <strong>de</strong> un análisis <strong>de</strong> factores (Figuras<br />

4.2 y 4.3).<br />

4.4.2.1 Justificación<br />

Se espera que SiO2 represente la porción <strong>de</strong> cuarzo contenida en los sedimentos, mientras que los<br />

minerales arcillosos, filosilicatos y fel<strong>de</strong>spatos, están representados por Al2O3, Na2O y K2O. La<br />

fracción <strong>de</strong>l fierro (Fe2O3 y MnO), representa a la epimatriz y a los minerales opacos como hematina,<br />

documentados en el Capítulo 3. Sin embargo, estos óxidos también pue<strong>de</strong>n presentarse en<br />

minerales pesados, principalmente en la fracción <strong>de</strong> minerales pesados opacos. TiO2 y P2O5<br />

representan la fracción <strong>de</strong> minerales pesados. TiO2 está presente en rutilo y P2O5 representa<br />

apatito (Ca (PO4)3(F, OH, Cl). Es necesario consi<strong>de</strong>rar que los fragmentos fosfatados <strong>de</strong> fósiles,<br />

principalmente <strong>de</strong> peces, están compuestos <strong>de</strong> apatito, también los fragmentos <strong>de</strong> fosforita que<br />

presenta la Formación La Casita contribuyen al contenido <strong>de</strong> P2O5. Los componentes MgO, CaO, CO2<br />

y LOI, representan cemento carbonatado calcítico (CaCO3) y dolomítico (Mg, Ca[CO3]2; ver Capítulo<br />

3).<br />

Sin embargo, es necesario consi<strong>de</strong>rar que CaO pue<strong>de</strong> ser parte <strong>de</strong> los minerales arcillosos,<br />

fel<strong>de</strong>spatos y apatito, como MgO pue<strong>de</strong> presentarse en minerales pesados, óxidos <strong>de</strong> fierro y líticos<br />

volcánicos.<br />

89<br />

G<br />

E<br />

O<br />

Q<br />

U<br />

Í<br />

M<br />

I<br />

C<br />

A

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