Rocas

8
 Rocas igneas Se originan a partir de un magma (rocas fundidas a muy alta temperatura). El término ígneo deriva del latín igneus, es decir, ardiente. Las rocas ígneas se solidifican cuando se enfría el magma, sea bajo tierra o en la superficie. Las más antiguas tienen al menos .!"# millones de a$os, mientras %ue las más j&venes apenas se están formando en estos momentos. El granito es la roca ígnea más corriente, aun%ue e'isten más de "## tipos. ay dos tipos de rocas ígneas %ue se distinguen por%ue en un caso el magma alcana la superficie terrestre antes de enfriarse y endurecerse, y en el otro no. El magma %ue cristalia bajo tierra forma rocas ígneas intrusivas. El %ue alcana la superficie antes de solidificarse forma las rocas ígneas e'trusivas. * +ocas ígneas intrusivas Las rocas ígneas %ue se forman en profundidad se enfrían más lentamente %ue las formadas en superficie, por lo %ue tienden a ser de grano más grueso y no contienen inclusiones gaseosas o de vidrio. Los grandes cristales normalmente se empa%uetan de forma compacta, confiriendo un aspecto granuloso a la roca. ay dos tipos de rocas ígneas intrusivas. Las -ipoabisales se forman justo debajo de la superficie, normalmente en di%ues y sills. Las rocas plut&nicas se forman a mayor profundidad y se emplaan en forma de plutones y batolitos. Las rocas ígneas intrusivas %uedan e'puestas a la superficie si las rocas %ue las cubren desaparecen por efecto de la erosi&n. * +ocas ígneas e'trusivas Si el magma alcana la superficie terrestre antes de enfriarse, forma rocas ígneas e'trusivas de grano fino, también llamadas rocas volcánicas, ya %ue el magma surge por los volcanes. Las rocas ígneas e'trusivas tienen formas fluidas y cristales de poco tama$o %ue crecen rápidamente, y suelen contener inclusiones de vidrio y de gas. * omposici&n Las rocas ígneas están compuestas esencialmente por silicatos, generalmente ortosa, plagioclasa, cuaro, mica biotita, olivino, anfíboles y piro'enos. ada tipo de roca ígnea contiene distintas proporciones de estos minerales. lasificaci&n Las rocas ígneas se clasifican seg/n la cantidad de sílice %ue contienen. 0ambién se pueden agrupar por el tama$o de los cristales. El tipo de magma, la forma en %ue viaja -asta la superficie y la velocidad de enfriamiento determinan la composici&n y características como el tama$o del grano, la forma de los cristales y el color. El tama$o del grano indica si una roca ígnea es intrusiva (de grano grueso) o e'trusiva (de grano fino). Las primeras, como el gabro, tienen cristales de más de 1 mm de diámetro2 las rocas de grano medio, como la dolerita, tienen cristales de entre #,1 y 1 mm de tama$o2 por /ltimo, las de grano fino, como el basalto, tienen cristales de menos de #,1 mm. La forma de los cristales es otro indicador del origen de la roca. 3n enfriamiento lento permite %ue los minerales tengan tiempo de desarrollar cristales bien formados (idiom&rficos). 3n enfriamiento rápido s&lo permite la aparici&n de cristales mal formados (alotriom&rficos). El color puede ayudar a establecer la composici&n %uímica de una roca. Las ácidas de color claro contienen más del "1 por ciento de sílice. Las básicas son oscuras, tienen un bajo contenido en sílice y una mayor proporci&n de minerales ferromagnesianos oscuros y densos como la augita. Las intermedias se sit/an entre las dos anteriores en cuanto a composici&n y, por lo tanto, también en color.

description

rocas igneas

Transcript of Rocas

Page 1: Rocas

7/18/2019 Rocas

http://slidepdf.com/reader/full/rocas-56d536aaa05c3 1/8

Rocas igneas

Se originan a partir de un magma (rocas fundidas a muy alta temperatura). El término

ígneo deriva del latín igneus, es decir, ardiente. Las rocas ígneas se solidifican cuando

se enfría el magma, sea bajo tierra o en la superficie. Las más antiguas tienen al

menos .!"# millones de a$os, mientras %ue las más j&venes apenas se están

formando en estos momentos. El granito es la roca ígnea más corriente, aun%ue

e'isten más de "## tipos. ay dos tipos de rocas ígneas %ue se distinguen por%ue en

un caso el magma alcana la superficie terrestre antes de enfriarse y endurecerse, y

en el otro no. El magma %ue cristalia bajo tierra forma rocas ígneas intrusivas. El %ue

alcana la superficie antes de solidificarse forma las rocas ígneas e'trusivas.

* +ocas ígneas intrusivas Las rocas ígneas %ue se forman en profundidad se

enfrían más lentamente %ue las formadas en superficie, por lo %ue tienden a ser de

grano más grueso y no contienen inclusiones gaseosas o de vidrio. Los grandes

cristales normalmente se empa%uetan de forma compacta, confiriendo un aspecto

granuloso a la roca. ay dos tipos de rocas ígneas intrusivas. Las -ipoabisales se

forman justo debajo de la superficie, normalmente en di%ues y sills. Las rocasplut&nicas se forman a mayor profundidad y se emplaan en forma de plutones y

batolitos. Las rocas ígneas intrusivas %uedan e'puestas a la superficie si las rocas %ue

las cubren desaparecen por efecto de la erosi&n.

* +ocas ígneas e'trusivas Si el magma alcana la superficie terrestre antes de

enfriarse, forma rocas ígneas e'trusivas de grano fino, también llamadas rocas

volcánicas, ya %ue el magma surge por los volcanes. Las rocas ígneas e'trusivas

tienen formas fluidas y cristales de poco tama$o %ue crecen rápidamente, y suelen

contener inclusiones de vidrio y de gas.

* omposici&n Las rocas ígneas están compuestas esencialmente por silicatos,

generalmente ortosa, plagioclasa, cuaro, mica biotita, olivino, anfíboles y piro'enos.

ada tipo de roca ígnea contiene distintas proporciones de estos minerales.

lasificaci&n Las rocas ígneas se clasifican seg/n la cantidad de sílice %ue contienen.

0ambién se

pueden agrupar por el tama$o de los cristales. El tipo de magma, la forma en %ue viaja

-asta la superficie y la velocidad de enfriamiento determinan la composici&n y

características como el tama$o del grano, la forma de los cristales y el color. El tama$o

del grano indica si una roca ígnea es intrusiva (de grano grueso) o e'trusiva (de grano

fino). Las primeras, como el gabro, tienen cristales de más de 1 mm de diámetro2 las

rocas de grano medio, como la dolerita, tienen cristales de entre #,1 y 1 mm de

tama$o2 por /ltimo, las de grano fino, como el basalto, tienen cristales de menos de

#,1 mm. La forma de los cristales es otro indicador del origen de la roca. 3n

enfriamiento lento permite %ue los minerales tengan tiempo de desarrollar cristales

bien formados (idiom&rficos). 3n enfriamiento rápido s&lo permite la aparici&n de

cristales mal formados (alotriom&rficos). El color puede ayudar a establecer la

composici&n %uímica de una roca. Las ácidas de color claro contienen más del "1 por

ciento de sílice. Las básicas son oscuras, tienen un bajo contenido en sílice y una

mayor proporci&n de minerales ferromagnesianos oscuros y densos como la augita.

Las intermedias se sit/an entre las dos anteriores en cuanto a composici&n y, por lo

tanto, también en color.

Page 2: Rocas

7/18/2019 Rocas

http://slidepdf.com/reader/full/rocas-56d536aaa05c3 2/8

Rocas sedimentarias

• Se forman en la superficie terrestre o cerca de ella. 4ormalmente, la roca se

fragmenta y se disuelve por acci&n de la meteoriaci&n y la erosi&n, las partículas se

sedimentan y los minerales disueltos cristalian a partir del agua y forman

sedimentos. Los componentes de la roca fragmentada son transportados por el agua yel -ielo y, enterrados a poca profundidad, se convierten en nuevas rocas. Las rocas

sedimentarias se disponen en capas, las más recientes situadas sobre las más

antiguas, lo %ue permite a los ge&logos conocer la edad relativa de cada capa. Las

rocas sedimentarias suelen contener f&siles, %ue pueden ser de utilidad tanto para

datar las rocas como para determinar su origen. E'isten tres grupos principales

orgánicas, detríticas y %uímicas.

* +ocas sedimentarias orgánicas Las rocas sedimentarias orgánicas se forman a

partir de restos vegetales o animales. 5or lo general contienen f&siles, y algunas están

Page 3: Rocas

7/18/2019 Rocas

http://slidepdf.com/reader/full/rocas-56d536aaa05c3 3/8

compuestas casi íntegramente de restos de seres vivos. 5or ejemplo, el carb&n se

forma a partir de capas de material vegetal comprimido. La mayor parte de la piedra

calia procede de restos de criaturas marinas.

* +ocas sedimentarias detríticas Las rocas sedimentarias detríticas están

constituidas por partículas de rocas más antiguas %ue pueden estar situadas a cientos

de 6il&metros. Las rocas de origen se fragmentan debido a la lluvia, la nieve o el -ielo,y las partículas resultantes son arrastradas y depositadas como sedimentos en

desiertos, en playas o en los lec-os de océanos, lagos y ríos. Las rocas detríticas se

clasifican de acuerdo con el tama$o de las partículas %ue contienen. La arenisca es un

ejemplo de roca sedimentaria detrítica.

* +ocas sedimentarias %uímicas Las rocas sedimentarias %uímicas se forman a

partir de minerales disueltos en el agua. uando el agua se evapora o se enfría, los

minerales disueltos pueden precipitar y formar dep&sitos %ue pueden acumularse con

otros sedimentos o formar rocas por su cuenta. Las sales son un ejemplo -abitual de

rocas sedimentarias %uímicas.

* 7ormaci&n de rocas sedimentarias El proceso %ue convierte los sedimentos no

consolidados en roca se denomina litificaci&n. 8 diferencia de las rocas metam&rficas,las sedimentarias se forman cerca de la superficie terrestre, bajo presiones y

temperaturas relativamente bajas. Los sedimentos más antiguos %uedan enterrados

bajo las nuevas capas y se van endureciendo gradualmente por la compactaci&n y la

cementaci&n. La compresi&n %ue sufren esos sedimentos para formar rocas se

denomina compactaci&n. 8 medida %ue se van amontonando las capas de sedimentos,

las más inferiores van %uedando aplastadas por el peso de las superiores. El grado de

compresi&n %ue pueden soportar depende del tipo de sedimento. El sedimento de

grano fino se puede reducir a una décima parte de su grosor original en un proceso del

%ue se obtiene la argilita (roca constituida por arcillas), mientras %ue la arena se

puede comprimir muy poco. Los sedimentos suelen contener una gran cantidad de

agua entre las partículas %ue se e'pulsan durante la compactaci&n. Los componentes

minerales disueltos pueden cristaliar a partir de esa agua y cementar los sedimentos.Los cementos minerales más comunes son la calcita y el cuaro.

* lasificaci&n de las rocas sedimentarias La apariencia de una roca

sedimentaria %ueda determinada por las partículas %ue contiene. aracterísticas como

el tama$o y la forma del grano o la presencia de f&siles pueden ayudar a clasificar este

tipo de rocas. El tama$o de los granos de las rocas sedimentarias varía muc-o, desde

grandes cantos -asta las min/sculas partículas de arcilla. Los conglomerados y las

brec-as, compuestos de guijarros y cantos rodados, son las rocas sedimentarias de

grano más grueso2 la arenisca está formada por partículas del tama$o de granos de

arena y el es%uisto es la roca sedimentaria de grano más fino. La forma de los granos

%ue integran las rocas sedimentarias depende de c&mo éstos se -an transportado. La

erosi&n del viento crea partículas de arena esféricas y guijarros angulosos. La del agua

origina partículas de arena angulosas y guijarros esféricos. Los f&siles son restos

animales o vegetales conservados en capas de sedimentos. El tipo de f&sil %ue

contiene una roca indica su origen. 5or ejemplo, un f&sil marino sugiere %ue la roca se

form& a partir de sedimentos depositados en el lec-o oceánico. Los f&siles suelen

aparecer principalmente en rocas sedimentarias, nunca en las ígneas y raramente en

las metam&rficas.

Page 4: Rocas

7/18/2019 Rocas

http://slidepdf.com/reader/full/rocas-56d536aaa05c3 4/8

Page 5: Rocas

7/18/2019 Rocas

http://slidepdf.com/reader/full/rocas-56d536aaa05c3 5/8

Rocas metamórficas

En la profundidad de la cortea terrestre, las temperaturas y las presiones son

altísimas. 9entro de nuestro planeta, el grupo de minerales %ue compone una roca se

puede transformar en otro %ue sea estable a presiones y temperaturas superiores. Las

rocas situadas cerca de un cuerpo de magma caliente se pueden transformar por la

acci&n del calor. Las rocas %ue -an sido enterradas a gran profundidad por la acci&n de

placas tect&nicas convergentes pueden transformarse por el aumento de la presi&n y

de la temperatura. Ese cambio se denomina metamorfismo, un proceso %ue puede

modificar cual%uier tipo de roca, sea sedimentaria, ígnea o incluso metam&rfica. 5or

ejemplo, la piedra calia, %ue es sedimentaria, puede convertirse en mármol, y el

basalto, %ue es ígneo, en una roca verde, anfibolita o eclogita.

* 0emperatura y presi&n uanto mayor sea la profundidad a la %ue esté

enterrada una roca, más calor y mayor temperatura soportará. on cada 6il&metro de

profundidad la temperatura aumenta unos :1; y la presi&n, unas :1# atm&sferas. El

aumento de la temperatura y de la presi&n puede transformar las rocas en dos

aspectos pueden cambiar el conjunto de los minerales presentes en la rocapree'istente (la paragénesis) y formar un conjunto nuevo, y también pueden cambiar

el tama$o, la forma y la disposici&n de los cristales en la roca. 8mbos procesos pueden

causar la destrucci&n de los cristales pree'istentes y generar cristales nuevos por

recristaliaci&n. El metamorfismo tiene lugar con temperaturas de :1# a <##;2 con

temperaturas superiores a "1#;, las rocas se pueden fundir para formar magma y

una roca =mi'ta> denominada migmatita.

* ?etamorfismo regional 8 medida %ue se forman las monta$as, grandes

cantidades de roca se deforman y se transforman debido a un proceso llamado

metamorfismo regional. Las rocas enterradas a poca profundidad descienden a

mayores profundidades, donde a temperaturas y presiones superiores se pueden

formar nuevos minerales. 3na ona %ue -a sufrido el proceso de metamorfismoregional puede ocupar miles de 6il&metros cuadrados. Este tipo de metamorfismo se

clasifica en grado bajo, medio y alto en funci&n de las temperaturas alcanadas. La

piarra, el es%uisto y el gneis son ejemplos de rocas afectadas por el metamorfismo

regional.

* ?etamorfismo de contacto El metamorfismo de contacto se da cuando las

rocas son calentadas por un cuerpo de magma. Los fluidos liberados por ese proceso

pueden atravesar las rocas y seguir transformándolas. La ona afectada situada en

torno a una intrusi&n ígnea o un flujo de lava se denomina aureola. Su tama$o

depende del de la intrusi&n y de la temperatura del magma. Los minerales de la roca

original pueden transformarse de modo %ue la roca metam&rfica resultante sea más

cristalina, y en el proceso pueden desaparecer componentes, como los f&siles. Las

corneanas son el resultado -abitual del metamorfismo de contacto.

* ?etamorfismo dinámico El metamorfismo dinámico es una forma secundaria de

metamorfismo %ue se da cuando las rocas son comprimidas a causa de los grandes

movimientos de la cortea terrestre, en especial a lo largo de sistemas de fallas.

@randes masas de roca se superponen a otras rocas y, en los puntos donde entran en

contacto, se forman unas rocas metam&rficas denominadas milonitas.

Page 6: Rocas

7/18/2019 Rocas

http://slidepdf.com/reader/full/rocas-56d536aaa05c3 6/8

* La clasificaci&n de las rocas metam&rficas Las rocas metam&rficas presentan

una serie de características comunes. El análisis de la estructura, el tama$o del grano

y el contenido mineral puede ayudar a clasificar estas rocas. El término te'tura -ace

referencia a c&mo se orientan los minerales en el seno de una roca metam&rfica. La

orientaci&n de los cristales indica si la roca se -a formado como consecuencia de un

aumento de presi&n y de temperatura, o bien, s&lo por un incremento de esta /ltima.

En las rocas metam&rficas de contacto, los minerales suelen estar ordenados al aar.En las de metamorfismo regional, la presi&n a la %ue se -a visto sometida la roca suele

provocar %ue determinados minerales se alineen. El tama$o de los cristales refleja el

grado de calor y presi&n al %ue se -a e'puesto la roca. En general, cuanto más altas

-ayan sido la presi&n y la temperatura, mayores serán los cristales. 5or ejemplo, la

piarra, %ue se forma bajo poca presi&n, es de grano fino2 el es%uisto, %ue se forma a

temperaturas y presiones moderadas, es de grano medio2 y el gneis, formado a altas

temperaturas y presiones, es de grano grueso. La presencia de determinados

minerales en las rocas metam&rficas puede ayudar en el proceso de identificaci&n. El

granate y la cianita se dan en el gneis y el es%uisto, mientras %ue en la piarra suelen

encontrarse cristales de pirita.

Page 7: Rocas

7/18/2019 Rocas

http://slidepdf.com/reader/full/rocas-56d536aaa05c3 7/8

Page 8: Rocas

7/18/2019 Rocas

http://slidepdf.com/reader/full/rocas-56d536aaa05c3 8/8