Tema minerales. Imprimir en valenciano
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS:
Minerales: 22 13 2 44 14 8 53(10 minerales) 35
Magmatismo: 35 56 7 25 8 34 37
Metamorfismo: 8 26 5 6 15
Sedimentarias: 24 1 31 75 76 52
Ciclo de las rocas: 14 18 20
INDICE
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2. Rocas magmáticas 1. Volcánicas 2. Plutónicas 1. Contenidos animados 2. Actividades 3. Rocas metamórficas 1. Metamorfismo térmico o de contacto 2. Dinamometamorfismo 3. Metamorfismo de enterramiento 4. Metamorfismo regional 1. Contenidos animados 2. Actividades 8. Ciclo de las rocas 9. Uso de los materiales terrestres 10. Distribución de rocas en España 11. Ideas fundamentales 12. Actividades de repaso 13. Otras presentaciones 14. Prácticas 15. Cuestiones 16. Vídeos |
2. ESQUEMAS
3. PRESENTACIONES
4. CONTENIDOS ANIMADOS
5. MINERALES Y ROCAS
En Geología no utilizaremos nunca la palabra "piedra", pues lo que llamamos así pueden ser dos tipos de materiales: minerales o rocas.
. Mineral: denominamos así a un material de la Corteza terrestre caracterizado por su composición química y su estructura interna (cómo están ordenados sus átomos).
Los minerales pueden formarse de las siguientes formas:
Roca: es el material formado como consecuencia de un determinado fenómeno geológico (un volcán, la sedimentación de un río, materiales que quedan enterrados por otros y se transforman, etc.). Es frecuente que una roca esté compuesta por varios minerales diferentes, aunque hay rocas formadas sólo por uno. Del mismo modo, un mismo mineral lo podemos encontrar en rocas diferentes.
- A mí me habían dicho que los minerales son los componentes de las rocas (la roca granito está formada por tres minerales diferentes: cuarzo, un tipo de feldespato y uno o dos tipos de mica).
Esto es cierto sólo en parte. Las rocas, efectivamente, están compuestas por minerales, pero resulta que hay rocas formadas por un único mineral (la roca caliza solo está formada por el mineral calcita, por ejemplo). En estos casos cómo diferenciamos mineral de roca:
Por supuesto, cuando una roca está formada por varios minerales, cada componente es un mineral diferente, mientras que el conjunto será la roca.
. Un cristal es, por tanto, un mineral cuya estructura interna (elementos) está ordenada. Esto ocurre en la práctica totalidad de los minerales.
Esto es cierto sólo en parte. Las rocas, efectivamente, están compuestas por minerales, pero resulta que hay rocas formadas por un único mineral (la roca caliza solo está formada por el mineral calcita, por ejemplo). En estos casos cómo diferenciamos mineral de roca:
Por supuesto, cuando una roca está formada por varios minerales, cada componente es un mineral diferente, mientras que el conjunto será la roca.
. Un cristal es, por tanto, un mineral cuya estructura interna (elementos) está ordenada. Esto ocurre en la práctica totalidad de los minerales.
ACTIVIDADES: 3 7 10 13 15 22
5.1. Clasificación de minerales
- ¿Cómo clasificaremos, entonces, los minerales ?. Se clasifican en base a su composición química. Se dividen en los siguientes grupos:
- Elementos nativos: formados por un solo elemento químico. Ejemplos son el oro, plata, platino, azufre, diamante.
- Halogenuros: son, básicamente sales, como la halita, que es la sal que utilizamos en los alimentos.
- Óxidos: se combinan metales con oxígeno. Hay minerales tan importantes como la magnetita (óxido de hierro) o la bauxita (de aluminio).
- Sulfuros: de ellos se obtienen gran cantidad de metales de uso comercial e industrial. Minerales de este grupo son la pirita (de hierro), galena (de plomo) o el cinabrio (de mercurio).
- Carbonatos: muy abundantes. Hay minerales tan importantes como la calcita.
- Sulfatos: el más importante es un mineral de gran importancia económica, el yeso, muy abundante en España.
- Fosfatos: son la principal fuente de fósforo. El más importante es el apatito. Un fosfato de interés gemológico es la turquesa.
- Nitratos: se utilizan como fertilizantes en agricultura.
- Silicatos: son, con diferencia, los minerales más abundantes en la Corteza. Silicatos son, por ejemplo, el cuarzo, los feldespatos, micas, minerales de las arcillas, olivino, granates, incluso el amianto con el que se hacían los trajes de los bomberos.
ANIMACIONES
5.2. Polimorfismo
Cuando los mismos elementos químicos se asocian bajo condiciones físicas (presión y temperatura) diferentes, las distancias de enlace serán distintas y, por tanto la forma cristalográfica también. Esto hace que haya minerales distintos con idéntica composición química.
Por ejemplo, los minerales calcita y aragonito son, ambos, carbonato cálcico (CaCO3), pero sus diferentes condiciones de formación hacen que tanto su aspecto como sus propiedades sean diferentes. Lo mismo ocurre con el grafito, que se usa para la mina de los lapiceros y el diamante, la piedra preciosa de mayor valor; ambos son el mismo compuesto (carbono puro) pero claramente diferentes.
5.3. Propiedades de los minerales
5.3.1. Químicas
- Reactividad: capacidad de reaccionar con otras sustancias, como la calcita con ácido clorhídrico
- Solubilidad: formación de una disolución en agua, como el yeso.
- Sabor: característico de algunos minerales, como la halita (¡Ojo!, algunos pueden ser venenosos).
- Radiactividad: emisión de partículas atómicas, como la uraninita, de la que se obtiene el uranio.
5.3.2. Físicas
- Conductividad: capacidad para conducir la electricidad, como el cobre nativo.
- Magnetismo: cuando pueden ser atraídos por un imán. La magnetita además de ser magnético, es un imán natural.
5.3.3. Mecánicas
- Dureza: resistencia a ser rayado por otro mineral. El diamante es el mineral más duro, el talco es el más blando.
- Maleabilidad o plasticidad: facilidad para moldearse o doblarse, como el oro.
5.3.4. Ópticas
- Color: tanto externo, como el color que deja al frotarse por una lámina de cerámica, a lo que se llama "raya". Por ejemplo, la pirita tiene color amarillo y raya negra.
- Brillo: aspecto que presenta al reflejar la luz. Puede ser metálico, graso, lechoso, etc.
- Transparencia: como cualquier otro objeto, pueden ser transparentes, como algunos cristales de calcita; translúcidos, como el aragonito y opacos, como la magnetita.
5.5. ACTIVIDADES: 38 39 40 41 42 1 2 3 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 28 34 35 37 40 41 44 53 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 38 39
Clave de identificación de rocas y minerales
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ROCAS : Agregados de varios minerales, de fragmentos de otras rocas o de restos de seres vivos. Las rocas pueden ser de tres tipos: ígneas, sedimentarias y metamórficas.
MINERALES :Material sólido orgánico de origen natural, cuya estructura es cristalina y posee una composición química determinada.
1. Minerales incoloros, blancos o de colores muy claros (2)
1. Minerales coloreados (11)
2. Rayan el vidrio (3)
2. No rayan el vidrio (4)
3. Transparente o lechoso, brillo vítreo, produce chispas al chocar dos minerales entre si CUARZO | |
3. Opaco totalmente, débilmente rosado, ORTOSA |
4. Se exfolia totalmente en láminas (5)
4. No se exfolia en láminas (6)
5. Se raya fácilmente con la uña - YESO | |
5. No se raya fácilmente con la uña, láminas transparentes muy finas - MICA |
6. Se raya con a uña. (7)
6. No se raya con la uña. (8)
7. Muy suave al tacto y muy blando - TALCO | |
7. Sin brillo, al echarle el aliento huele a tierra mojada. - CAOLINITA |
8. Flota en el agua, se pega a la lengua - SEPIOLITA
8. No cumple estas características - (9)
9. Cristaliza en romboedros exfoliables, dureza 3 - CALCITA | |
9. No cumple estas características - (10) |
10. Muy pesado, densidad alta - BARITINA | |
10. Sabor salado, incoloro - HALITA | |
10. Sabor salado, rosado - SILVINA |
11. Brillo metálico - (12)
11. Brillo no metálico o sin brillo - (13)
12 Color gris plomo se raya con la navaja- GALENA | |
12. Color amarillo latón, no se raya con la navaja - PIRITA
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13 Color amarillo latón, no se raya con la navaja -(14)
13. Otro color diferente - (17)
14. Cristalizado en forma de prisma hexagonal -ARAGONITO | |
14. Amorfo - (15) |
15. Aspecto terroso con manchas rojizas - BAUXITA
15. sin manchas
16. Color amarillento - LIMONITA | |
16.Color pardo rojizo - OLIGISTO |
17 Color azul, sin brillo - AZURITA
17 Otro color - (18)
18 Color morado, dureza 3 - FLUORITA
18 Otro color - (19)
19. Color verde o verdoso - (20)
19. color rojo o rojizo - (21)
20. Verde opaco, no raya el vidrio - MALAQUITA | |
20. Verde amarillento, translucido, raya el vidrio |
21 Rojo, se raya con la uña, raya blanca - YESO ROJO | |
21 Rojo, no se raya con la uña, muy pesado - CINABRIO |
6. LAS ROCAS
6.1. ESQUEMAS
6.2. PRESENTACIONES
6.3. CONTENIDOS ANIMADOS
7. TIPOS DE ROCAS
- La clasificación de las rocas la haremos, por tanto, se hace atendiendo a su origen.
- Sedimentarias: se forman en la superficie a partir de sedimentos en condiciones de presión y temperatura muy suaves.
- Magmáticas: se forman por consolidación del magma en el interior de la corteza lentamente o en el exterior de forma rápida.
- Metamórficas: se forman a partir de otras rocas en condiciones de aumento de la presión y la temperatura, manteniendo su estado sólido.RoRo
ACTIVIDADES: 17 35 41 46 47 49 50 56
7.1. Las Rocas Sedimentarias.
Llamamos sedimentación a la acumulación de materiales sobre la superficie terrestre. Cuando estos materiales se compactan y cementan, dan lugar a las rocas sedimentarias.
- ¿Todas las rocas sedimentarias son iguales?
- No, depende de cómo se hayan acumulado los materiales:
7.1.1. Rocas detríticas: cuando un agente geológico (ríos, glaciares, viento, mar) pierde energía, los materiales que transporta caen por gravedad. A estos materiales se les llama sedimentos y cuando se compactan forman las rocas detríticas. Éstas se clasifican según el tamaño de los sedimentos que las forman.
- Carbonatadas, como las calizas.
- Silíceas, como el sílex.
- Evaporíticas, como el yeso o la sal gema.
7.1.3. Rocas orgánicas: a veces somos los propios seres vivos los que formamos rocas gracias a la acumulación de nuestros restos. Hay dos grupos de rocas formadas por restos de seres vivos, ambas, además, con gran interés económico:
- Petróleo: se forma por la acumulación de plancton marino (seres microscópicos que flotan en el mar) en el fondo de los océanos.
- Carbones: formados por restos vegetales acumulados en zonas continentales.
Los seres vivos somos unos grandes constructores de rocas.
Además del carbón y del petróleo, la mayoría de las rocas carbonatadas tienen su origen en los seres vivos. El carbonato no se disuelve en el agua de mar, por lo que los animales marinos tienen sus caparazones, valvas, exoesqueletos, etc. de este material. Cuando mueren, estas partes duras caen al fondo y forman las rocas carbonatadas, como la caliza.
Si observas una roca caliza verás que suele tener fósiles. Si la miras al microscopio se ven multitud de ellos
Tipos
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Descripción
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Rocas
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Detríticas
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Se forman a partir de la sedimentación y compactación de clastos(fragmentos o partículas de diferentes tamaños y procedentes de otras rocas de) que se acumulan por acción de la gravedad en el fondo de lagos, mares o desiertos.
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Según el tamaño (de mayor a menor) y composición del grano:
- con cantos rodados: conglomerados (pudingas y brechas);
- con granos de cuarzo: areniscas (ortocuarcitas, grauvacas, gres);
- con granos de arcilla: pelitas o lutitas (arcillita, caoliníticas), pizarra llicorella.
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De precipitación química
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Evaporitas
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Se forman en el fondo de mares, lago salados o desiertos a partir de la evaporación del agua y la posterior precipitación y sedimentación de las sales minerales que contiene.
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Según las sales que precipitan: halita, anhidrita, carnalita, silvina y yeso.
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Carbonatadas
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Se forman a partir de precipitados carbonatados.
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Caliza (carbonato cálcico), margas (arcillosa y carbonatos), dolomítas (calizas y magnesio), estalactitas, estalagmitas y travertinos.
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Silíceas
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Se forman a partir de restos silíceos de seres vivos microscópicos de radiolarios o diatomeas.
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Trípoli, geyseritas.
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Organógenas
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Bioquímicas
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Se forman por la actividad de organismos acuáticos o por acumulaciones de caparazones y partes duras de los animales, tanto carbonatadas como silíceas.
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Lumaquelas, calizas numulíticas, calizas coralinas, estromatolitos, cretas, toba y diatomita.
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Orgánicas
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Se forman a partir de restos de seres vivos, tanto vegetales como animales (plancton marino) transformados por bacterias en medios anaerobios.
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Carbones (turba, lignito, hulla y antracita) y petróleo.
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Rocas sedimentarias
Lumaquela
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Caliza
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Conglomerado
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Gres
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Carbón
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Travertino
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Anhidrita
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- ¿La lava de un volcán procede del centro de la Tierra?
- NO. Ni mucho menos. La lava procede de la Corteza profunda o, como mucho, de la parte más superficial del Manto.
- ¿Y qué es exactamente la lava?
- Cuando se funde una porción de roca, al llegar el fundido a superficie una parte ya ha solidificado, mientras que otra parte sale en estado gaseoso. La lava es, únicamente, la parte que queda líquida.
Al conjunto del fundido se le llama magma.
Cuando un magma llega a la superficie terrestre, solidifica, formando unas rocas denominadas rocas magmáticas o ígneas.
- ¿Cómo puede salir el magma a la superficie?
7.5.1. Volcánicas: Si encuentra una grieta sale rápidamente, generalmente de forma violenta. Esto es lo que llamamos un volcán. Cuando este magma llega a superficie se enfría tan rápidamente que es como si se congelase. Los minerales que componen estas rocas no se distinguen unos de otros. El resultado es una roca homogénea a la que denominamos roca volcánica, como el basalto.
7.5.2. Plutónicas: Si no encuentra una salida se va abriendo paso lentamente entre las rocas de la Corteza. Su enfriamiento es lento, por lo que sus minerales se forman completamente. El resultado es una roca compuesta por minerales observables a simple vista, como el granito.
La composición de las rocas magmáticas o ígneas depende de la composición del magma original y de la evolución que éste haya tenido durante la solidificación (por ejemplo, entrada de otros materiales), de tal modo que podremos encontrar una roca plutónica y otra volcánica con idéntica composición química, solo que en una se diferenciarán los minerales y en la otra no.
La clasificación se hace por el contenido en sílice, de modo que a las rocas con alto contenido en sílice se les llama ácidas, siendo intermedias, básicas y ultrabásicas según disminuye. Aunque a cada roca plutónica le corresponde una volcánica de idéntica composición, son más frecuentes las plutónicas en la "familia de las rocas ácidas" y las volcánicas en las "familias básica y ultrabásica".
- Según el lugar o profundidad a la que se enfría el magma, se distinguen tres tipos de rocas ígneas:
Tipos
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Descripción
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Enfriamiento
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Tamaño granos
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Textura
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Rocas
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Volcánicas o extrusivas
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El magma se enfría cuando sale a la superficie a través de un volcán.
En contacto con el aire, el enfriamiento es muy rápido, por lo que los materiales no cristalizan o cristalizan muy poco.
A veces, durante el enfriamiento, la salida rápida de gases provoca la formación de rocas porosas.
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Muy rápido
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Microscópicos o sin cristales
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Vítrea
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Basalto, riolita, piedra pómez o pumita, lapilli, obsidiana.
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Filonianas
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El magma se enfría ocupando grietas y formando vetas o filones. El enfriamiento puede ser en varias fases diferentes, por ejemplo, un enfriamiento lento seguido de uno más rápido.
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Lento - rápido
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Grandes y microlitos
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Porfídica
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Aplitas y pegmatitas, pórfidos y doloritas.
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Plutónicas o intrusivas
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El magma se enfría lentamente en el interior de la Tierra, antes de salir a
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Lento
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Mayores de
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Granular
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Granito, dioritas, sienita, gabros, serpentinas, peridotitas.
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Lava
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% sílice
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Fluidez
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Color de la roca
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Rocas
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ultra básica
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< 45
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Muy fluida
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Obscuros
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Peridotita, komatita
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Básica / Intermedia
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45 - 66
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Fluida
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Intermedios
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Sienita y gabro
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ácida
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> 66
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Muy densa
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Claros
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Cuarzo, pegmatita, granito y riolita
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Rocas ígneas
Basalto
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Piedra pómez
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Obsidiana
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Aplita
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Pegmatita
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Pórfido granítico
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Basalto
|
Piedra pómez
|
Obsidiana
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CONTENIDOS ANIMADOS
ACTIVIDADES: 3 7 22 25 32 44 55 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
7.6. Las Rocas Metamórficas
- Si "Meta" significa "Cambio" y "Morfo" significa "Forma", ¿qué es una roca metamórfica?
- Una roca que procede de la transformación de otra roca.
Si una roca cualquiera es sometida a grandes presiones, grandes temperaturas, o ambas, sus minerales se transforman, creándose una nueva roca. A esta roca la llamamos roca metamórfica, siempre que la roca original no se haya llegado a fundir, porque en ese caso se habría formado un magma y la roca que originaría sería magmática.
Las distintas rocas metamórficas dependen del grado de temperatura y/o presión alcanzados durante el proceso de metamorfismo.
- ¿Qué puede hacer que aumenten la presión y temperatura sobre una roca hasta el punto de transformarla?
Son varios los procesos:
a) El enterramiento por otras rocas al acumularse rocas sedimentarias unas encima de otras.
b) El efecto del calor desprendido por un magma que asciende lentamente sobre las rocas de su entorno.
c) Fuerzas compresivas que rompen los materiales.
d) Choques entre los grandes bloques de la Corteza (placas tectónicas) que originan el levantamiento de cordilleras.
Las rocas metamórficas se pueden transformar en rocas más metamórficas todavía.
Esto da lugar a lo que se conoce como series metamórficas. Por ejemplo, si partimos de una roca sedimentaria, como la arcilla, ésta se puede transformar en diversas rocas, cada vez de mayor "grado de metamorfismo":
Arcilla - Pizarra - Esquisto - Gneis
A veces, la roca original tiene unas características tan marcadas que condiciona la roca que se formará a partir de ella, como el caso de las calizas, que por metamorfismo dan lugar al mármol.
El metamorfismo se puede producir por distintas causas, dando lugar a los tipos de metamorfismo. Frecuentemente cada tipo de metamorfismo lleva asociado un tipo de roca característica.
7.6.1. Metamorfismo térmico o de contacto: influye más el calor que la presión. Esto ocurre en el entorno de los magmas de modo que es frecuente que se asocien estas rocas con las plutónicas. Una roca típica son las denominadas corneanas, muy duras y sin esquistosidad.
7.6.2. Dinamometamorfismo: influye más la presión que la temperatura. Se produce en las fallas (grandes bloques de roca que se rompen y se desplazan). Da lugar a dos tipos de rocas, que son milonitas y brechas de falla.
7.6.3. Metamorfismo de enterramiento: se produce cuando sobre unos materiales se depositan otros y así sucesivamente hasta que, por un lado, soportan el peso de todo lo que tienen encima y, por otro, se van hundiendo, de modo que la temperatura que soportan es cada vez mayor. Las rocas que se forman son laminadas (esquistosidad), como, por ejemplo pizarras y esquistos.
7.6.4. Metamorfismo regional: también llamado "verdadero". Es consecuencia de la actuación de las grandes fuerzas internas de la Tierra. Se da en los límites de las placas tectónicas. La temperatura y presión alcanzadas son muy grandes. Según avanza el metamorfismo se dan series de rocas, como son: pizarras - esquistos - gneises - migmatitas.
Cuando la roca de origen tiene características muy definidas puede dar lugar a rocas particulares, como es el caso delmármol, que procede del metamorfismo de la caliza.
Ambiente
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Descripción
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Agente
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Rocas
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Dinámico
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Se originan en zonas de formación de montañas o de fallas, debido al rozamiento que origina grandes presiones en la misma dirección de la orogenia.
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Presión
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Milonita, pizarras
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Térmico o de contacto
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Se forman por acción del magna caliente cuando entra en contacto con rocas sedimentarias. Suele ocurrir en las zonas cercanas donde se forman rocas plutónicas.
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Temperatura
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Cuarcita, corniana, esquistos, mármol
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Regional
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Se forman por la acción de grandes presiones y altas temperaturas que actúan en zonas geosinclinales (cuencas de sedimentación progresiva) cuando se produce el choque de placas tectónicas.
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Presión y temperatura
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Pizarras, esquistos, cuarcita, mármol, gneis
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Según el aspecto, las rocas metamórficas se clasifican en:
- Textura foliada: la roca se rompe en láminas: Pizarras, esquistos, gneis.
- Textura no foliada: mármol, cuarcita, serpentinita.
Roca inicial
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Granito
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Arcillosa
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Arenisca
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Basalto
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Caliza
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Roca con metamórfismo
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Bajo
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Gneis
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Pizarra
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Cuarcita
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Esquistos
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Mármol
| ||
Medio
| ||||||
Esquistos
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Anfibolita
| |||||
Alto
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Corneana
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Granulita
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8. CICLO DE LAS ROCAS
9. UTILIDAD DE LOS MATERIALES TERRESTRES
- Pues resulta que tanto de los minerales como de las rocas obtenemos la mayor parte de las materias primas que utiliza el Hombre.
- Minerales de interés económico:
- Metálicos: además de los elementos nativos, como el oro, plata, mercurio, cobre, etc., son importantes la pirita (hierro), galena (plomo), cinabrio (mercurio), bauxita (aluminio)...
- No metálicos: azufre nativo, grafito, sepiolita (absorbente), yeso (para la construcción), halita (sal común, para los alimentos), nitratos (para los suelos agrícolas)...
- Energéticos: uraninita (principal fuente de uranio para la producción de energía).
- Gemas: diamante, berilo, topacio, malaquita, granates, ágatas, turquesa...
- Rocas de interés económico o industrial:
- Rocas de interés industrial: areniscas y conglomerados para la construcción, margas (una arcilla calcárea) para la fabricación del cemento, calizas y sílex (para el balasto, que es la capa de piedra suelta sobre la que se apoyan los raíles del tren)...
- Rocas ornamentales: además del mármol se utilizan otras rocas como el granito, basalto, rocas metamórficas, calizas, etc.
- Rocas energéticas: básicamente el carbón y el petróleo.
Sabías que España es uno de los principales productores mundiales de:
- Sepiolita: es un mineral del grupo de las arcillas dotado de gran capacidad absorbente. Se utiliza, entre otras cosas, para los sustratos de animales de compañía, como, por ejemplo, para las "camas" de los gatos domésticos. El gran volumen de mineral utilizado hace que su importancia económica sea muy grande. El principal yacimiento se encuentra en Madrid (Vallecas).
- Mercurio: en Almadén (Ciudad Real) se encuentra el mercurio, no sólo en forma de cinabrio, sino que lo hay como elemento nativo.
10. DISTRIBUCIÓN DE LAS ROCAS EN ESPAÑA
Da la casualidad de que España, desde el punto de vista geológico es como un minicontinente, ya que hay todo tipo de materiales.
En la Península Ibérica se han diferenciado tres grandes unidades geológicas:
- La España Silícea: es la parte más antigua (era Primaria o Paleozoico). Se corresponde con la mitad occidental y está formada por rocas plutónicas (granitos y afines) y metamórficas (pizarras y gneises).
- La España Caliza: corresponde a materiales de la era Secundaria (Mesozoico en términos geológicos). Son zonas que estaban bajo el mar y emergieron. Forma la mitad oriental de la Península, más o menos.
- La España Arcillosa: son los materiales más modernos. Básicamente son rocas sedimentarias detríticas que han ido rellenando las depresiones durante los últimos 65 millones de años (eras Terciaria y Cuaternaria o Cenozoico).
- Además, existen materiales volcánicos en Canarias, pero también en la Península, como, por ejemplo, en el Campo de Calatrava, en Castilla-La Mancha, o en la región de Olot, en Cataluña. Las Islas Canarias no aparecen pero todos sus materiales son volcánicos.
11. IDEAS FUNDAMENTALES
Un mineral es un sólido formado como respuesta a unas condiciones físico-químicas determinadas.
Una roca es un material formado como consecuencia de un proceso geológico.
Llamamos materia cristalina a aquella cuyos elementos están ordenados como respuesta a las condiciones físicas del medio. Los minerales poseen esta ordenación interna que es responsable de la mayor parte de sus propiedades.
Actualmente los minerales se clasifican por su estructura química. Los más abundantes son los silicatos, pues tienen una estructura capaz de formar polímeros.
Las rocas se clasifican por el proceso geológico que las ha originado: sedimentarias, magmáticas y metamórficas.
Para que a una acumulación de un determinado mineral la podamos llamar yacimiento ha de ser económicamente rentable. Si no lo es, se le llama reserva.
Los yacimientos no sólo son de minerales, sino que también son de gran importancia los yacimientos de rocas.
Más importante que la explotación de un material de gran valor puede ser la explotación de un mineral o roca de poco valor pero de gran volumen de uso.
La Tierra está estructurada en capas de distinta composición, debido, fundamentalmente, a las diferencias de densidad entre los distintos materiales.
Hay dos tipos de Corteza claramente diferenciada: la Oceánica y la Continental. La Continental es más antigua, heterogénea y gruesa, mientras que la Oceánica se renueva continuamente.
Los minerales son materiales formados como respuesta a unas condiciones físico-químicas, mientras que las rocas son el resultado de un proceso geológico. Debido a esto, la clasificación de minerales e hace en función de sus características químicas, mientras que la de las rocas es por su origen geológico.
Podemos encontrar materiales de interés económico tanto entre los minerales como entre las rocas.
España, debido a su diversidad geológica, puede ser considerada como un minicontinente, ya que se dan todo tipo de materiales, incluidos los volcánicos.
12. PRÁCTICAS:
Clave dicotómica de minerales y rocas
Clave dicotómica de minerales
Identificación minerales
Colección de minerales
Colección de rocas
13. OTRAS PRESENTACIONES
R. magmáticas
R. sedimentarias
Minerales
Clasif. minerales
Prop. minerales
Cristales
Minerales 2
Parte sólida
Minerales 3
Utilidad miner.
La parte sólida de la Tierra
Minerales
Guía de minerales
Minerales y su uso
Tipos de rocas
Las rocas y su utilización
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