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Prácticas Rocas Ígneas, Ejercicios de Geología

Asignatura: Geología, Profesor: El Johnny, Carrera: Biología, Universidad: UMA

Tipo: Ejercicios

2014/2015

Subido el 30/05/2015

martabio7055
martabio7055 🇪🇸

4.2

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¡Descarga Prácticas Rocas Ígneas y más Ejercicios en PDF de Geología solo en Docsity!

v Rocas y minerales

v Rocas ígneas

v Rocas sedimentarias

v Rocas metamórficas

Primera serie de prác7cas de Geología y Edafología:

Reconocimiento de visu de los principales 7pos de rocas

Arenisca

Agregado natural de minerales originada

en virtud de un mismo proceso.

Proceso: -­‐Diferentes condiciones de formación originan rocas dis6ntas cons6tuidas por los mismos minerales.

-­‐El estudio de la textura y estructura de las rocas permite hacer deducciones sobre su proceso de formación.

Gneis

Granito

Riolita

Cuarzo Feldespato Mica

Rocas

y energía

Migma6tas

y energía

CICLO GEOLÓGICO EXTERNO

CICLO GEOLÓGICO INTERNO

Medio generador (área madre) (^) Medio receptor

(Denudación)

El ciclo de transformación de las rocas. Ciclo geológico.

Silicatos Carbonatos Óxidos e hidróxidos Sulfuros, sulfatos, cloruros y fosfatos

Son los cons6tuyentes principales de

las rocas.

-­‐Se encuentran en proporciones superiores al 5 % y se u6lizan para su clasificación.

vLa clase de los silicatos es la más numerosa en el

mundo mineral. Más del 90% de los minerales que forman las rocas son silicatos.

v Los elementos que los cons6tuyen son los más abundantes en la Litosfera:

O, Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, K

Minerales petrogené7cos

Clase Silicatos

Olivino: Serie isomorfa

Nesosilicatos ( nesos =isla). Tetraedros aislados (SiO 4 )4-­‐ unidos por ca6ones inters6ciales

Ca7ones

v Tipos frecuentes de silicatos

Mg 2+^ Fe +

Inosilicatos ( inos =hilo, cadena). Los tetraedros SiO 4 se polimerizan formando cadenas sencillas, cada tetraedro se asocia con sus dos vecinos mediante dos oxígenos de coordinación( Si 2 O 6 -­‐4grupo de los piroxenos). Si además estas cadenas se unen lateralmente compar7endo mas oxígenos se forman cadenas dobles (Si 4 O 11 -­‐6^ estructura de los ánfiboles).

Diópsido

Tectosilicatos ( tecton =constructor, arquitectura). [Si 4 O 8 ]0-^ [SiO 2 ]0-

Son los denominados silicatos tridimensionales. Cada tetraedro [SiO 4 ]4-­‐^ esta unido con sus cuatro vecinos por sus cuatro oxígenos. Todos los oxígenos son de coordinación, no hay ninguna valencia libre. La formula de la unidad mas simple es SiO 2 0-­‐^ , el cuarzo responde a esta formula. -­‐El Al3+^ puede sus7tuir al Si4+^ en el centro de los tetraedros en proporciones variables liberándose valencias que serán saturadas por ca7ones tales como el Na+^ , K+^ y Ca2+^ , las familias de los feldespatos y de los feldespatoides responden a estas estructuras.

Sílice (cuarzo) SiO 2

Ortosa (feldespato potásico) AlSi 3 O 8 K

Plagioclasas. Serie isomorfa (Ca,Na) Anor7ta (Si 2 Al 2 O 8 Ca) ; %Ca 100-­‐ Bitownita 90-­‐70 %Ca Labradorita 70-­‐50 “ Andesina 50-­‐30 “ Oligoclasa 30-­‐10 “ Albita (Si 3 AlO 8 Na %Ca 10-­‐

Feldespatoides

Ama6sta

Romboedros Prisma

rocas Ígneas

El Teide. Tenerife

Andesita

Basalto

Granito

-­‐ Textura y estructura. Indica el ambiente en que se formó la roca.

-­‐ Composición mineralógica (iden6ficación y cuan6ficación de minerales por medio del microscopio petrográfico, rayos X, y de visu )

-­‐ Composición química (análisis químico)

Plutónica

Subvolcánica

Volcánica

Filoniana

Clasificación de las rocas ígneas

El término textura se u6liza para describir el aspecto general de la roca en función de la forma, tamaño y cristalinidad de sus minerales. La textura de las rocas ígneas depende de la velocidad de enfriamiento del magma, de su viscosidad y de la can6dad de gases disueltos. Indica el ambiente en que se formó la roca y, por tanto, permite inferir si la roca es plutónica, volcánica, subvolcánica o filoniana. Generalmente, la textura se observa al microscopio.

Texturas de las rocas ígneas

Ø Grado de cristalinidad: Se define por su relación cristales/vidrio

  • Textura holocristalina. La roca está cons6tuida por más de un 90 % en volumen de cristales. Es caracterís6ca de rocas plutónicas.
  • Textura hipocristalina. Cristales y vidrio se presentan en porcentajes superiores al 10 %. Es caracterís6ca de rocas volcánicas y subvolcánica.
  • Textura holohialina (vítrea). El contenido en vidrio supera el 90 % en volumen de la roca. Es caracterís6ca de rocas volcánicas.

Holocristalina Hipocristalina Holohialina (vítrea)

Ø Viscosidad del magma. Conforme el magma se acerca a superficie los gases disueltos escapan a la atmosfera de una manera tranquila (magma pobre en sílice, fluido) o con violencia (magma rico en sílice, viscoso)

  • Textura o estructura vesicular. Las burbujas quedan atrapadas en la lava durante la solidificación originando vesículas de diversos tamaños (escoria y pumita). (Relleno durante la consolidación, miaroli7ca (geodas) , relleno posterior , amigdaloide (zeolitas)
  • Textura o estructura piroclás7ca. Las rocas están cons6tuidas por fragmentos, bien sean estos de roca, de vidrio o de granos minerales. Es propia de las rocas asociadas a erupciones volcánicas explosivas.

Textura púmica Textura cavernosa (escoria)

Estructuras de las rocas ígneas Indica las relaciones entre los minerales y el aspecto superficial de la roca. Se observa a simple vista. Granular. Masiva. Gabarros. Bandeada (planar). Fluidal. Orbicular (esferoides). Coladas.

Campos de cenizas

Piroclastos

Materiales piroclás7cos

Mezcla

Xenolitos

Ø Cristalización fraccionada Ø Diferenciación gravitatoria Ø Transporte gaseoso Ø Filtrado a presión Ø Asimilación (contaminación) Ø Mezcla

Basál7co (tolei7co, alcalino) Graní7co Andesí7co

Magmas primarios

Procesos de diferenciación magmá7ca

Magmas derivados

Mezcla

Asimilación

Filtrado a presión

Acumulación

Filtrado a presión

Metasomatismo

Ac umulación

Metamor;ismo

Xenolitos

Velocidad de ascenso: 1 m/año

Evolución magmá7ca

Pumita

Leucocratos Melanocratos

M<40% (^) M>40%

Sienita An<50% An>50%

CLASIFICACIÓN

Traquita