Henrique e Molina Eighth International Congress of The Brazilian Geophysical Society Contribuições ao mapeamento geológico da região de Morro do Pilar, Serro e Guanhães utilizando dados aerogeofísicos de alta resolução. Eduardo Henrique*(Reconsult Geofísica) e Eder Cassola Molina (IAG/USP). Copyright 2003, SBGf - Sociedade Brasileira de Geofísica This paper was prepared for presentation at the 8th International Congress of The Brazilian Geophysical Society held in Rio de Janeiro, Brazil, 14-18 September 2003. Contents of this paper was reviewed by The Technical Committee of The 8th International Congress of The Brazilian Geophysical Society and does not necessarily represents any position of the SBGf, its officers or members. Electronic reproduction, or storage of any part of this paper for commercial purposes without the written consent of The Brazilian Geophysical Society is prohibited. ____________________________________________________________________ ABSTRACT This paper discusses the geological contribution of a recent (year 2001) high resolution airborne geophysical survey, sponsored by the state of Minas Gerais, over the Morro do Pilar, Serro and Guanhães region. Throughout simple processing and visualization tools the airborne data has been rapidly interpreted and compared to the public geological map. A geophysical interpretation map constrained by the geological information has been produced. It has brought new ideas about the local geology that may be important for any further geologic or exploration projects in the region. INTRODUÇÃO Entre os anos de 2000 e 2001 a Secretaria de Estado de Minas e Energia do governo de Minas Gerais executou o programa de Levantamento aerogeofísico Minas Gerais. Seis áreas com alto potencial mineral foram sobrevoadas com o método de magnetometria de alta resolução e de gamaespectrometria. A área selecionada para o estudo do presente trabalho foi a área 3: Morro do Pilar – Serro – Guanhães. Conforme é mostrado na figura 1, esta área situa-se na borda leste da Serra do Espinhaço entre as latitudes 44 o S e 43,5 o e longitudes –18 o e –20 o , aproximadamente. Através de simples ferramentas de processamento e visualização de dados geofísicos, os dados da área 3 foram rapidamente interpretados e comparados aos dados de geologia publicados sobre a região. O mapa geofísico/geológico, gerado neste trabalho, além de trazer novas perspectivas para o entendimento da geologia da região, mostra a importância dos dados aerogeofísicos como ferramenta fundamental em projetos de mapeamento regional para fins públicos e privados. GEOLOGIA REGIONAL As unidades litoestratigráficas na área de estudo são conforme Uhlein et al. (1986) e COMIG (1999): Complexo basal gnaissico. Seqüências Vulcano-Sedimentar de Serro e do Rio Mata-Cavalo, constituídas por rochas ultramáficas com intercalações de metassedimentos. Sendo possivelmente correlacionáveis as seqüências tipo greenstone belts do supergrupo Rio das Velhas. Granitóides tipo Borrachudos, idade arqueana. Supergrupo Minas, constituído por quartzitos, filitos ou xistos e itabiritos. Supergrupo Espinhaço, constituído por metassedimentos e quartzitos. Formação Serra Negra, constituída por quartzitos e micaxistos do proterozóico. A figura 2 mostra o mapa geológico da área de estudo. Este mapa foi recortado para mostrar somente a região de estudo a partir do mapa geológico do estado de Minas Gerais que foi editado e digitalizado pela Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG no ano de 1999. LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO O recobrimento da área 3 do Programa de Levantamento Aerogeofísico de Minas Gerais foi de 49.501 km de perfis aeromagnéticos e aerogamaespectrométricos totalizando uma área de 10.141 km 2 . As linhas de produção foram sobrevoadas na direção N30W com espaçamento de 250 metros. As linhas de controle foram sobrevoadas na direção N60E com espaçamento de 2.500 metros. Todo o levantamento foi sobrevoado no modo drape com uma altitude média de vôo de 100 metros. Os dados magnetométricos foram adquiridos a cada um décimo de segundo com um magnetômetro de bombeamento ótico de vapor de Césio e foram compensados e armazenados pelo sistema Picodas PDAS 1000. Três estações fixas foram instaladas nas bases de operação para o controle da variação magnética diurna. Os dados gamaespectrométricos foram adquiridos a cada um segundo através do sistema Picodas PGAM de 256 canais. Dois conjuntos de cristais (NaI) de 1024 polegadas cúbicas, voltados para baixo e dois cristais de 256 polegadas cúbicas cada, voltados para cima, foram utilizados durante a aquisição dos dados. O sistema GPS Picodas/Novatel com correção diferencial foi utilizado para a navegação e posicionamento das leituras magnetométricas e gamaespectrométricas. PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÃO Dados magnetométricos Os procedimentos sugeridos por Luyendyk (1997) para o processamento de dados magnetométricos foram aplicados ao banco de dados. Os dados magnéticos corrigidos e nivelados foram interpolados com uma célula de 62,5 por 62,5 metros através do algoritmo BIGRID desenvolvido pela Geosoft Inc. Transformações de campo foram aplicados à malha de dados do campo magnético total visando destacar feições geológicas. O algoritmo do sinal analítico descrito por Nabighian (1972) foi aplicado para realçar