1. Introducción
El área de estudio se encuentra en los cerros San Cristóbal, La Virgen y Altillo, ubicados en el distrito del Rímac, departamento de Lima, Perú (Fig. 1).
La geomorfología observada corresponde a cerros testigos, considerados geoformas positivas, rodeados por depósitos cuaternarios del cono deyectivo del río Rímac.
Las rocas ígneas del área de estudio pertenecen al segmento Lima del Batolito de la Costa [21] y están catalogados como parte de las Super Unidades Patap y Santa Rosa [10,21,24] del Cretácico. La Super Unidad Patap son las rocas ígneas más antiguas, con edad estimada de ~101.4 Ma según dataciones cercanas de U-Pb por [16 - 17], y está compuesta por cuerpos ígneos de gabros a dioritas de grano medio a grueso con cristales idiomórficos con ocasionales xenolitos [18]. Por otro lado, la Super Unidad Santa Rosa son rocas más jóvenes e intruyen a Patap, pues presentan una edad estimada entre ~84.4 y 81.7 Ma según dataciones de U-Pb cercanas por [16 - 17], y está compuesta por dioritas, tonalitas, granodioritas y granitos de grano medio con cristales subhedrales.
Se llevaron a cabo dos jornadas de cartografiado a escala 1:5000 y muestreo selectivo, recolectando muestras de roca para estudios de química analítica, petrografía y análisis mineralógico por Difracción de Rayos X.
El principal objetivo fue comprender los procesos petrogenéticos y las implicancias locales de los afloramientos intrusivos en los cerros San Cristóbal, La Virgen y Altillo. Este estudio aportaría información geológica relevante para entender los procesos petrogenéticos que sucedieron locamente en el Segmento Lima del Batolito de la Costa, ya que la mayoría de las investigaciones previas se han centrado en estudios regionales y en sectores más alejados, como los realizados por [2] en los bordes norte y sur del Batolito de la Costa - Segmento Lima, o por [3] entre los paralelos 9° 30’ y 10° 30’ S.
2. Metodología
2.1. Trabajo de pre-campo y campo
El proceso de investigación comenzó con la recopilación de información bibliográfica, seguida por las jornadas de campo para la obtención de datos geológicos in situ usando planos topográficos e imágenes satelitales junto a equipo de geológico de campo para el cartografiado geológico a escala 1:5000. Adicionalmente, se realizó el muestreo de rocas según el tipo de estudio, considerando que no se genere cualquier tipo de contaminación, representativo y homogéneo, haciendo un seguimiento desde el muestreo, embolsado, transporte y obtención de los resultados.
2.2. Petrografía
Se obtuvieron 5 muestras de roca de 15cm de diámetro, marcando un área de 4cm x 6cm que será el área para la lámina delgada. Posteriormente, las muestras fueron enviadas para preparación de lamina delgada en los laboratorios de F.A. Ingenieros y EPCLab.
Los estudios petrográficos fueron realizados en las instalaciones de los laboratorios de F.A. Ingenieros y EPCLab utilizando microscopio óptico binocular de luz polarizada marca Leica y una cámara fotográfica para las capturas de las imágenes.
2.3. Difracción de Rayos X
Se obtuvieron 4 muestras de roca de 10cm de diámetro las cuales fueron preparadas en el laboratorio de F.A. Ingenieros pasando por un proceso de pulverización cristalina en un mortero con el fin de dejar polvo fino, posteriormente colocado en recipientes y luego introducidos en el Difractómetro de Rayos X, siguiendo la metodología de análisis de laboratorio generando los difractogramas de cada muestra con el porcentaje en peso de los minerales consituyentes.
2.4. Análisis químico
Se obtuvieron 14 muestras para análisis químico, utilizando el método de muestreo por esquirlas (≤ 2cm) adquiriendo muestras con un peso de 2 a 3 kgs.
Estas muestras fueron enviadas al laboratorio de química analítica del INGEMMET, sometiéndose al ensayo de roca total mediante ICP-OES (31 elementos) utilizando el método de digestión multiácida, y por ICP-MS (24 elementos) a través del método de fusión con borato de litio.
3. Resultados
3.1. Geología local
Los afloramientos intrusivos presentes en el Cerro San Cristóbal y al nor-oeste del Cerro La Virgen están asociados a la Super Unidad Patap, considerados las rocas más antiguas del área de estudio (Figs. 3 y 4). Macroscópicamente (Fig. 2A) son identificadas como rocas ígneas mesocratas de textura fanerítica con porcentaje mineralógico de plagioclasa subhedral a euhedral de 55 a 60%, cuarzo anhedral de 5 a 10% y con porcentaje variable de minerales ferromagnesianos anhedrales a subhedrales. La presencia de xenolitos fue variable con tamaños centimétricos a métricos subredondeados. Algunos minerales de plagioclasa y anfibol se encontraron con leve argilización y cloritización, respectivamente.

Fuente: el autor.
Figura 2 A) Muestra de mano de la Super Unidad Patap, B) Muestra de mano de la Super Unidad Santa Rosa.

Fuente: datos geocronológicos [12]
Figura 3 Litologías y estructuras en los Cerros San Cristóbal, La Virgen y Altillo, y datos geocronológicos regionales del Super Unidad Patap y Santa Rosa.
Por otro lado, los afloramientos intrusivos en el Cerro Altillo y parte de la Virgen son considerados parte de la Super Unidad Santa Rosa (Figs. 3 y 4) e intruyen a la Super Unidad Patap (Fig. 5C). Son catalogados, macroscópicamente (Fig. 2B), como rocas ígneas leucocratas de textura fanerítica con porcentajes mineralógicos de plagioclasa anhedral a subhedral de 15 a 25%, feldespato potásico anhedral a subhedral de 45 a 60%, y con cuarzo o ferromagnesiano de porcentaje variable. Algunos minerales de plagioclasa y hornblenda se encontraron con leve cloritización y epidotización.

Fuente: el autor.
Figura 5 A) Afloramiento de dioritas de la Super Unidad Patap, B) Afloramiento de granitos de la Super Unidad San Rosa, C) Contacto irregular (líneas punteadas amarillas) de la Super Unidad Patap con la Super Unidad Santa Rosa, y evidencias de fallas de orientación E-W (líneas discontinuas azules), y D) Fallas NE-SW cortadas por fallas E-W en afloramiento de la Super Unidad Santa Rosa (líneas discontinuas azules).
Además, se observa que el material cuaternario perteneciente al cono deyectivo del río Rímac recubre parcialmente el área, gradando desde gravas hasta arcillas, siendo esta la base sobre la cual se asienta gran parte de la población limeña.
El contexto estructural del área se caracteriza por fallas con orientaciones NW-SE que son cortadas y desplazadas por fallas dextrales de orientación NE-SW, y al final todas controladas y delimitadas por fallas sinextrales de orientación E-W, todas acompañadas de sistemas de diaclasas que responden a las mismas tendencias de fallas (Fig. 5D).
3.2. Petrografía
3.2.1. Super Unidad Patap
Las muestras fueron adquiridas en el Cerro San Cristóbal y en el extremo nor-oeste del Cerro La Virgen. Petrográficamente catalogadas como a dioritas a tonalitas holocristalinas de textura fanerítica hipidiomórfica, de grano medio a grueso. Las plagioclasas fueron subhedrales a euhedrales con macla polisintética y zonación concéntrica en ocasiones alterándose a epidotas. Los cuarzos anhedrales se encontraron ocasionalmente intercrecidos con los pocos feldespatos potásicos subhedrales existentes. Los piroxenos fueron anhedrales a subhedrales y los anfiboles, subhedrales con clivaje en 2 direcciones alterándose a cloritas y trazas de actinolita. Las biotitas se encontraron alteradas a cloritas. La presencia de minerales trazas fue de carbonatos, sericita, zircón, titanitas y minerales opacos, posiblemente pirita por algunas formas pseudo-cúbicas. Presentaron xenolitos de similar composición, de textura fanerítica hipidiomórfica, equigranular, con contacto de recristalización con la roca caja (Fig. 6A a 6F). Ver resumen de Tabla 1.

Fuente: el autor.
Figura 6 Muestra SC-04 (Super Unidad Patap), fotomicrografías A a F.- Vistas en LT-NP (A) y LT-NC (B) mostrando los principales minerales constituyentes, accesorios y de alteración de la roca. Intercrecimiento de plagioclasa (plg) y biotita (bt), y minerales de alteración hidrotermal como clorita (clt) y actinolita (act). (C) Vista en LT-NC en detalle de los minerales constituyentes como plagioclasa (plg) en macla polisintética y ocasionales de cuarzo (cz), y minerales de alteración hidrotermal como clorita (clt) y epidota (ep). (D) Vista en LT-NC en detalle de contacto recristalizado entre roca caja (derecha) y xenolito (izquierda) con minerales constituyentes como plagioclasa (plg) con macla polisintética, cuarzo (cz) y biotita (bt), con minerales de alteración hidrotermal como actinolita (act). Vistas en LT-NP (E) y LT-NC (F) en detalle de los minerales constituyentes anfibol (anf) y plagioclasa (plg) zonada, y minerales de alteración hidrotermal como actinolita (act) y clorita (clt). LT: Luz Transmitida, NP: Nicoles Paralelos, NC: Nicoles Cruzados.
Tabla 1 Resumen de las principales características observadas en las láminas delgadas.
| N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Código Interno | AL-03 | LV-01 | LV-05 | SC-04 | SC-05 |
| Ubicación | Altillo | La Virgen | La Virgen | San Cristobal | San Cristobal |
| Este | 280018 | 279930 | 279804 | 280321 | 280211 |
| Norte | 8669304 | 8669384 | 8669569 | 8668708 | 8669004 |
| Elevación | 286 | 300 | 329 | 390 | 320 |
| Edad Geológica | Cretácico superior | Cretácico superior | Cretácico inferior | Cretácico inferior | Cretácico inferior |
| Unidad | Super Unidad Santa Rosa | Super Unidad Santa Rosa | Super Unidad Patap | Super Unidad Patap | Super Unidad Patap |
| Patrón Textural | Holocristalina fanerítica, textura hipidiomórfica granofídica (combinación de textura gráfica y mirmequítica) por intercrecimiento eutéctico de cuarzo y feldespato alcalino, aproximadamente equigranulares y de grano medio a grueso. | Holocristalina fanerítica, textura hipidiomórfica simplectitica (intercrecimiento gráfico de cuarzo-feldespato), con cristales subidiomorfos y xenomorfos, equigranulares y de grano medio. | Holocristalina fanerítica, textura hipidiomórfica, presencia de cristales subidiomorfos, equigranulares y de grano medio a grueso | Holocristalina fanerítica, textura hipidiomórfica, presencia de cristales subidiomorfos, equigranulares y de grano medio a grueso. Presencia de xenolitos de grano fino. | Holocristalina fanerítica, textura hipidiomórfica, presencia de cristales subidiomorfos y xenomorfos, equigranulares y de grano medio a grueso. |
| Composición y características mineralógicas | Intercrecimiento gráfico cuarzo-feldespato y plagioclasas con notable macla polisintética. Presencia de hornblenda y biotitas. | Intercrecimiento del cuarzo y el feldespato potásico. Las plagioclasas con maclado polisintético y formas euhedrales a subhedrales tabulares. Además, se observa un cristal de titanita. | Intercrecimiento de plagioclasa con macla polisintética o zonadas, piroxenos, anfibol con exfoliación en 2 direcciones y biotita. | Intercrecimiento de plagioclasa con macla polisintética o zonada, anfibol, cuarzo y biotita. Contacto recristalizado entre roca caja (derecha) y xenolito (izquierda) con minerales constituyentes como plagioclasa con macla polisintética, cuarzo y biotita. | Intercrecimiento de plagioclasas, cuarzo y feldespato potásico, con minerales de anfíbol y biotita, además, presencia de trazas de titanitas y zircones de gran tamaño. Las plagioclasas presentan macla polisintética |
| Alteración y mineralización | Reemplazamiento de clinocloro, carbonatos, sericita y arcillas. Además, presencia de minerales opacos pesudocúbicos, posiblemente pirita. | Reemplazamiento de clinocloro, carbonatos, sericita y arcillas. Además, presencia de minerales opacos pesudocúbicos, posiblemente pirita. | Reemplazamiento de clorita, epidota, actinolita, carbonatos y sericita con arcillas. Además, presencia de minerales opacos pesudocúbicos, posiblemente pirita. | Reemplazamiento de clorita, epidota, actinolita, carbonatos y sericita con arcillas. Además, presencia de minerales opacos pesudocúbicos, posiblemente pirita. | Reemplazamiento de clorita, epidota, carbonatos y sericita con arcillas. Además, presencia de minerales opacos pesudocúbicos, posiblemente pirita. |
| Clasificación Streckeisen | Sienogranito | Monzogranito | Gabro | Tonalita | Tonalita |
Fuente: el autor.
3.2.2. Super Unidad Santa Rosa
Las muestras fueron adquiridas en el Cerro Altillo y Cerro La Virgen. Petrográficamente catalogadas como monzogranitos a sienogranitos holocristalinos de textura fanerítica hipidiomórfica gráfica simplectítica a granofídica, de grano medio. Las plagioclasas fueron subhedrales con macla polisintética, en ocasiones alterándose a epidotas. Los cuarzos anhedrales se encontraron intercrecidos a manera de cristales esqueléticos (intercrecimiento gráfico a mirmequítico) y en bordes (simplectítico) con los feldespatos potásicos subhedrales de gran tamaño. Las biotitas se encontraron alterándose a cloritas (clinocloro). La presencia de minerales trazas fue de carbonatos, sericita, titanitas y minerales opacos, posiblemente pirita por algunas formas pseudo-cúbicas ((Fig. 7A a 7F). Ver resumen de Tabla 1.

Fuente: [20].
Figura 7 Muestra AL-03 (Super Unidad Santa Rosa), fotomicrografías A a F.- A) Vista en LPA de los principales constituyentes de la roca: intercrecimiento gráfico cuarzo-feldespato (cz-fpk) y plagioclasas (plg) con notable macla polisintética. B) Vista en LPA de los principales minerales accesorios alterados: hornblenda (hb) con alteración a clorita (clt), y biotitas con alteración propilítica en ensamble clinocloro (cln), epidota (ep), pirita (op). Los feldespatos potásicos (fpk) presentan fuerte reemplazamiento a arcillas, mientras que el cuarzo (cz) se exhibe limpio. C) Vista en LPA mostrando la textura granofídica típica de la roca estudiada: combinación de intercrecimiento gráfico con textura simplectítica del tipo mirmequítico rodeado un cristal de feldespato potásico (fpk). La clorita magnésica (clt) se diferencia aquí del clinocloro (cln) por su notable diferencia en birrefringencia. D, F) Detalles de la alteración de una biotita (bt) mostrando el ensamble mineralógico típico de una alteración propilítica. E) Detalle de una zona reemplazada por clinocloro (cln), se observa su típico hábito laminar y su interferencia anómala en color azul Berlín, aproximando su composición a la de una penninita. LT: Luz Transmitida, LPA: Luz Polarizada Analizada. LPNA: Luz Polarizada No Analizada.
3.3. Litogeoquímica
Los resultados geoquímicos de los análisis de laboratorio son presentados en la Tabla 2 y Tabla 3 en el capítulo Anexos.
Los diagramas R1 (4Si-11(Na+K)-2(Fe+Ti) vs R2 (6Ca+2Mg+Al) según [6] en Fig. 8, y Zr/Ti vs Nb/Y modificado según [19] en Fig. 9, para clasificación de rocas ígneas por elementos mayores y traza inmóviles, determinaron que las muestras de roca de la Super Unidad Patap de composición máfica a intermedia en el campo petrográfico de gabros (parte del Cerro La Virgen) gradando a tonalitas (Cerro San Cristóbal), mientras que las muestras de roca de la Super Unidad Santa Rosa de composición félsica estuvieron en el campo petrográfico de granodioritas a granitos (Cerro Altillo y parte del Cerro La Virgen).
Los diagramas de Co vs Th [8] en Fig. 10, y Zr/Y vs Th/Yb [22] en Fig. 11, permitieron clasificar la serie magmática de las rocas determinando que las muestras de la Super Unidad Patap son de serie transicional a calcoalcalina. Las muestras de la Super Unidad Santa Rosa fueron clasificadas en la serie calcoalcalina a calcoalcalina rica en K+.
El diagrama de Al2O3/Na2O+K2O+Cao (mol) vs CaO/Na2O+K2O+CaO (mol) según [1] para determinar la saturación de alúmina, determinando que las muestras de la Super Unidad Patap fueron mayormente metaluminosos, mientras que para la Super Unidad Santa Rosa fueron metaluminosos a peraluminosos, y ocasionalmente peralcalino (cerca al contacto a la Super Unidad Patap en el Cerro La Virgen). Ver Fig. 12.
El diagrama spider de tierras raras normalizados al condrito según [14] fue estudiado independiente para cada super unidad. Las muestras de roca de la Super Unidad Patap presentaron un patrón sub-horizontal de las MREE a HREE entre 10 a 30 veces el valor del condrito, mientras que las LREE presentaron un patrón de pendiente negativa ligera en el rango de 30 a 70 veces, incluso llegando a 150 veces el valor del condrito (para el La), ver Fig. 13. Por otra parte, las muestras de roca de la Super Unidad Santa Rosa presentaron un patrón de pendiente negativa ligera de las LREE - MREE (25 a 50 veces el valor del condrito) a HREE (65 a 175 veces el valor del condrito), mientras que independientemente el Eu presento anomalía negativa moderadamente pronunciada, ver Fig. 14.

Fuente: modificado de [14] con datos del autor.
Figura 13 Diagrama spider de tierras raras de muestras de la Super Unidad Patap, normalizados [14].

Fuente: modificado de [14] con datos del autor.
Figura 14 Diagrama spider de tierras raras de muestras de la Super Unidad Santa Rosa, normalizados [14].
El diagrama spider multielelemental normalizado según [25] también fue estudiado independientemente para cada super unidad. Las muestras de la Super Unidad Patap evidenciaron al Cs y Rb con valores enriquecidos sobre las 100 veces del valor del manto, Ba, Th, U y K fueron muy variables, W con valores promedio y ocasionalmente algunos valores con anomalía moderadamente negativa, Nb y Ta presentaron anomalías negativas fuertes cerca de los valores promedio del manto, Sr no presento anomalía, P presento una ligera anomalía negativa, Zr y Hf presentaron mucha variabilidad, y el Ti presento una débil a moderada anomalía negativa, ver Fig. 15. Las muestras de la Super Unidad Santa Rosa evidenciaron al Cs, Rb, Ba y K con mucha variabilidad en sus valores, Th y U presento anomalías positivas superiores a 150 veces el valor promedio del manto, W no presentaron valores anómalos salvo una muestra con anomalía negativa, Nb y Ta presentaron anomalías moderadas por debajo de las 10 veces el valor promedio del manto, Sr y P presentaron anomalías negativas fuertes a muy fuertes hasta debajo de los valores promedio del manto, Zr y Hf no presentaron variabilidad de los valores, y el Ti presento anomalía negativa muy por debajo del valor promedio de manto, ver Fig. 16.

Fuente: modificado de [25] con datos del autor.
Figura 15 Diagrama spider multielemental de muestras de la Super Unidad Patap, normalizados [25].
3.4. Difracción de Rayos X
Los resultados del análisis de difracción de Rayos X son presentados en la Tabla 4 en el capítulo Anexos.
3.4.1. Super Unidad Patap
Las muestras fueron adquiridas en el Cerro San Cristóbal y en el extremo nor-oeste del Cerro La Virgen. Los estudios reflejaron rocas intrusivas con valores mineralógicos porcentuales de actinolita (12.81 a 61.18%), albita (20.59 a 22.46%), andesina (6.62 a 14.42%), clinocoro (1.25 a 3.525%), ortosa (22.85%), epidota (8.42%) y cuarzo (0.29 a 26.28%). El análisis de mineralógico de xenolitos presentó valores porcentuales dentro del rango de la matriz para actinolita, cuarzo y clinocloro, mientras que para albita llega a 34.17% y flogopita (21.42%), ver Fig. 17.
3.4.2. Super Unidad Santa Rosa
Las muestras fueron adquiridas en el Cerro Altillo y Cerro La Virgen. Los estudios reflejaron rocas intrusivas con valores mineralógicos porcentuales de albita (42.14%), cuarzo (34.52%), ortosa (20.58%), actinolita (1.71%) y clinocloro (1.04%), ver Fig. 18.
4. Discusión
Procederemos a discutir usando los resultados de campo y laboratorio de las muestras del Cero San Cristóbal, Altillo y La Virgen.
Las muestras que correspondieron a la Super Unidad Patap fueron rocas intrusivas metaluminosas del tipo gabro (con conexión a la serie transicional toleítica-calcoalcalina) a diorita-tonalita (serie calcoalcalina) originadas en un ambiente de subducción. Estas se relacionaron a un magmatismo de arco primitivo, evidenciado por anomalías negativas moderadas de Nb, Ta, P y Ti, emplazado posiblemente a una edad cercana a ~104 Ma, datación cercana según [16]. Las condiciones de la cámara magmática presentaron variación rítmica en la temperatura y presión, evidenciado por la zonación oscilatoria de la plagioclasa, como propone [11]. Este magma moderadamente oxidado (0.6 <Eu/Eu*< 1) (Fig. 19), presentó asimilación medianamente somera y fusión probablemente de clinopiroxeno (evidenciado por patrón plano a ligeramente lístrico de los REE, con MREE-HREE sub-horizontal) originados a un espesor cortical menor a 34 km (Fig. 20), sin contaminación cortical con baja energía (no existió enriquecimiento de Th y U, menor ratio de U/Th) (Fig. 21). Además, predominaron procesos de diferenciación magmática por cristalización fraccionada (evidenciado por poco fraccionamiento de titanita, zircón, y feldespato ocasional) y mezcla de magmas por presencia de xenolitos de composición tonalítica con bordes de recristalización, relacionados a posibles procesos neumatolíticos que generaron cristales de flogopita.
Estas fueron intruidas por rocas de la Super Unidad Santa Rosa, donde las muestras fueron rocas metaluminosas y peraluminosas (ocasionalmente peralcalinas) del tipo granodiorita a granito (calcoalcalina a calcoalcalina rica en K+) originadas en un ambiente de subducción. Estas se relacionaron a un magmatismo de arco más evolucionado, evidenciado por anomalías negativas de Nb, Ta, P y Ti, siendo emplazado posiblemente a una edad cercana de ~84.4 a 81.7 Ma, dataciones cercanas según [16]. El magma reducido (Eu/Eu*< 0.6) (Fig. 19), se originó por fusión de clinopiroxeno, evidenciado por el patrón plano a débilmente lístrico REE, con MREE-HREE sub-horizontal, en un espesor cortical menor a 34 km (Fig. 20). Dicho magma cristalizo mediante el predominio de procesos de diferenciación magmática por asimilación cortical presentando alta energía (enriquecimiento de Th y U, también influyendo en la tendencia a rocas peralcalinas) (Fig. 21), y por cristalización fraccionada (fraccionamiento de plagioclasas por anomalía negativa de Sr-Eu y feldespato potásico por variabilidad de Ba-K-Rb, fraccionamiento de Ti evidenciado por trazas de titanita). Además, esto permitió que se evidencien características de nucleación rápida de cristales en el magma con baja velocidad de enfriamiento y alta presión sobresaturando al magma en SiO2, enriqueciéndolo de H2O (evidenciado por intercrecimiento gráfico y textura simplectítica-mirmequítica, como detallan estudios de [14]), posteriormente escapando como fluido inmiscible. Lo último, podría explicar la presencia de algunos minerales generados por hidrotermalismo, pero sin carácter económico, como el caso de actinolita (con mayor reemplazamiento de los anfiboles de las muestras de roca correspondientes a la Super Unidad Patap, que en la Super Unidad Santa Rosa), carbonatos, clorita (clinocloro, por alteración de anfiboles y biotitas), epidota (alteración de plagioclasas) y pirita.
5. Conclusiones
Los estudios realizados corroboran las características composicionales, geoquímicas y tectono-magmáticas de las Super Unidades Patap (rocas metaluminosas del tipo gabro a diorita-tonalita, ambiente de subducción, serie toleítica a calcoalcalina y arco primitivo) y Santa Rosa (rocas metaluminosas-peraluminosas a peralcalinas, del tipo granodiorita a granito, ambiente de subducción, calcoalcalina a calcoalcalina rica en K+ y arco evolucionado) expuestos en trabajos previos, pero no ciertos procesos locales que pudieron suceder.
En el área de estudio, las rocas de la Super Unidad Patap (~104 Ma) se originaron por magmas moderadamente oxidados a un espesor cortical menor a 34 km, sufriendo condiciones de asimilación somera, fusión de clinopiroxeno, baja energía, cristalización fraccionada y mezcla de magmas con un desbalance en las condiciones de la cámara magmática originando rocas ígneas que engloban xenolitos de la misma composición, pero que sufrirían procesos neumatolíticos con evidencias de flogopitas. Por otro lado, la intrusión de rocas de la Super Unidad Santa Rosa (~84.4 a 81.7 Ma) que se originaron por magmas reducidos a un espesor cortical menor a 34 km, evidenciaron procesos de asimilación cortical con alta energía, fusión de clinopiroxeno y cristalización fraccionada con nucleación rápida de cristales con baja velocidad de enfriamiento y alta presión dando un exceso de SiO2 y expulsando posiblemente H2O como fluido hidrotermal inmiscible de alta temperatura, alterando mayormente a los minerales de la Super Unidad Patap generando actinolita, clorita, epidota y trazas de pirita.



























