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las rocas Los minerales no suelen encontrarse aislados en la naturaleza sino que se agrupan formando unidades mayores:

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Academic year: 2021

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Los minerales no suelen encontrarse aislados en la naturaleza sino que se agrupan formando unidades mayores:

Una roca es un agregado de minerales.

las rocas

Por ejemplo, el granito es una roca formada por tres tipos de minerales: formada por tres tipos de minerales: cuarzo, feldespato y mica.

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Las rocas

Al igual que los minerales las rocas se definen por dos parámetros, su composición y su textura.

Se nombran los minerales que la componen Composición:

composición mineralógica

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Las rocas

Textura: Hace referencia al tamaño y forma de los minerales

Cristalina: minerales de tamaño

medio-grande, visibles a simple vista. Ejemplos de texturas

Microcristalina: minerales de tamaño

Porfídica: entramado de minerales pequeños con minerales grandes dispersos.

Microcristalina: minerales de tamaño pequeño no siendo visibles a simple vista, sólo al microscopio.

Diabasa

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Las rocas

Clasificamos las rocas en función de cómo se han originado:

Rocas ígneas o magmáticas: formadas a partir de un magma que, al enfriarse, se ha solidificado.

Rocas metamórficas: formadas a partir de otras preexistentes. Los minerales y textura de las rocas cambian debido a

Los minerales y textura de las rocas cambian debido a variaciones de presión y temperatura.

Rocas sedimentarias: formadas por acumulación de sedimentos que, sometidos a procesos físicos y químicos (diagénesis) dan lugar a materiales más o menos consolidados de cierta

consistencia. También se pueden originar a partir de procesos de precipitación en cuencas marinas o lacustres.

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Los distintos tipos de rocas pueden, con el tiempo, dar lugar a otras siguiendo un ciclo (ciclo de las rocas).

Las rocas

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PROCESOS MAGMÁTICOS ROCAS MAGMÁTICAS O ÍGNEAS Rocas ígneas o magmáticas: formadas a partir de un magma que, al enfriarse, se ha solidificado.

Teniendo en cuenta las condiciones en qué se produce la solidificación A medida que se profundiza en el interior terrestre, la temperatura aumenta y las rocas presentes en estas zonas comienzan a fundirse hasta formar el magma.

Teniendo en cuenta las condiciones en qué se produce la solidificación del magma, se distinguen tres tipos de rocas magmáticas:

-Plutónicas -Filonianas -Volcánicas

Magma solidifica en profundidad

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PROCESOS MAGMÁTICOS ROCAS MAGMÁTICAS O ÍGNEAS Rocas plutónicas http://www.librosvivos.net/smtc/pagporformulario.asp?idIdioma=ES&TemaClave=1059&pagi

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PROCESOS MAGMÁTICOS ROCAS MAGMÁTICAS O ÍGNEAS Rocas plutónicas

- El enfriamiento tiene lugar a una gran profundidad.

- El proceso es lento y, por ello, todos los minerales cristalizados tienen un tamaño parecido

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PROCESOS MAGMÁTICOS ROCAS MAGMÁTICAS O ÍGNEAS Rocas plutónicas

- El enfriamiento tiene lugar a una gran profundidad.

- El proceso es lento y, por ello, todos los minerales cristalizados tienen un tamaño parecido

Sienita Sienita

Granito rosa

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Gabro Microgranito

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Rocas filonianas

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Rocas filonianas

PROCESOS MAGMÁTICOS ROCAS MAGMÁTICAS O ÍGNEAS

El enfriamiento es más rápido que en el caso anterior y suelen presentar minerales que han cristalizado en cristales grandes rodeados de minerales que han cristalizado dando cristales pequeños.

Pórfido

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Rocas volcánicas

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Rocas volcánicas

PROCESOS MAGMÁTICOS ROCAS MAGMÁTICAS O ÍGNEAS

- El enfriamiento es muy rápido sus componentes no tienen tiempo suficiente para cristalizar y formar minerales

-Forman una masa amorfa, cómo sucede en los vidrios volcánicos como la obsidiana y en las lavas

- O bien sólo cristalizan unos cuántos minerales y los otras

componentes quedan como una masa sin forma determinada, cómo pasa en la roca denominada basalto.

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Andesita Obsidiana

Basalto

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Procesos volcánicos materiales volcánicos

Volcán: estructura geológica a través de la cual el magma llega hasta la superficie durante un proceso denominado erupción.

El magma es una masa heterogénea, en la que están

presentes tanto gases y líquidos como materiales sólidos

los productos que arrojan los volcanes se encuentran también en los tres estados de la materia.

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Gases principales responsables de la explosividad de las erupciones volcánicas, porque son la fracción del magma que posee una mayor cantidad de energía.

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Lavas: magmas parcialmente desgasificados que fluyen a lo largo de las laderas del volcán. En su comportamiento es muy importante la viscosidad

- Aumenta con la concentración de SiO2 en el magma - Disminuye con la temperatura

Magmas ácidos lavas viscosas y explosivas, viscosas y explosivas, debido a su riqueza en gases.

Magmas básicos lavas fluidas y poco explosivas.

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Materiales sólidos = piroclastos. Se clasifican según su tamaño: - cenizas: diámetro menor de 3 mm

- lapilli: 3 mm a 30 mm

- bombas volcánicas: mayores de 30 mm.

En ocasiones estos materiales pueden compactarse y formar una roca = toba volcánica.

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Riesgo volcánico

¿Con qué coinciden la mayoría de las erupciones volcánicas?

Para cuantificar la peligrosidad de un volcán se establece el índice de explosividad volcánica (IEV) que va de 0 a 8

- Hawaiano (IEV=0-1). - Estromboliano (IEV=1-2)

- Vulcanianno (IEV=2-4) - Peleano (IEV>5)

Investiga sobra las características de cada volcán. Anótalas en tu cuaderno

¿Qué medidas preventivas crees que se pueden tomar?

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Riesgo volcánico

¿Con qué coinciden la mayoría de las erupciones volcánicas?

Para cuantificar la peligrosidad de un volcán se establece el índice de explosividad volcánica (IEV) que va de 0 a 8

- Hawaiano (IEV=0-1). - Estromboliano (IEV=1-2)

- Vulcanianno (IEV=2-4) - Peleano (IEV>5)

Investiga sobra las características de cada volcán. Anótalas en tu cuaderno

¿Qué medidas preventivas crees que se pueden tomar?

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PROCESOS METAMÓRFICOS ROCASMETAMÓRFICAS

Rocas metamórficas: formadas a partir de otras preexistentes cuando son sometidas a un aumento de presión o/y

temperatura minerales y textura cambian

la roca en su conjunto está formada por los mismos elementos químicos, pero distribuidos de forma distinta, en minerales

químicos, pero distribuidos de forma distinta, en minerales diferentes.

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El metamorfismo se produce en condiciones intermedias entre la sedimentación y el magmatismo.

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Tipos de metamorfismo

Metamorfismo térmico o de contacto cuando aumenta la temperatura a la que está sometida una roca sin que existan presiones elevadas.

Cuando un magma asciende hacia la superficie formando intrusiones en la corteza, intrusiones en la corteza, genera un ambiente de alta temperatura, que calienta las rocas próximas, provocando en ellas transformaciones mineralógicas.

Las rocas resultantes se llaman corneanas

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Tipos de metamorfismo

Metamorfismo térmico o de contacto cuando aumenta la temperatura a la que está sometida una roca sin que existan presiones elevadas.

Cuando un magma asciende hacia la superficie formando intrusiones en la corteza,

Corneana

intrusiones en la corteza, genera un ambiente de alta temperatura, que calienta las rocas próximas, provocando en ellas transformaciones mineralógicas.

Las rocas resultantes se llaman corneanas

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Tipos de metamorfismo

Metamorfismo regional consecuencia de la acción

combinada de la presión y de la temperatura. Es característico de las zonas orogénicas, ya sean originadas por la subducción o por la colisión continental.

Las rocas generadas por http://www.bio ygeo.info/Anim aciones/Foliati on1.swf generadas por este tipo de metamorfismo presentan distintos grados de esquistosidad y foliación.

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http://www.bioygeo.info/An imaciones/Foliation1.swf

En este enlace puedes ver la animación

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Algunas rocas metamórficas Marmol Cuarcita Gneis Marmol Pizarra Esquisto

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Se indican una serie de factores que influyen en la erosión. Razona cómo afectará cada factor a la erosión del terreno:

- Pendiente del terreno.

- Cohesión de los materiales. - Vegetación del terreno

- Clima

PROCESOS SEDIMENTARIOS ROCAS SEDIMENTARIAS

- Clima

A continuación se muestran dos fotos. Indica que paisaje será más susceptible de sufrir erosión. Razona la respuesta.

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Se indican una serie de factores que influyen en la erosión. Razona cómo afectará cada factor a la erosión del terreno:

- Pendiente del terreno.

- Cohesión de los materiales. - Vegetación del terreno

- Clima

PROCESOS SEDIMENTARIOS ROCAS SEDIMENTARIAS

- Clima

A continuación se muestran dos fotos. Indica que paisaje será más susceptible de sufrir erosión. Razona la respuesta.

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Sedimentación: cuando, por el motivo que sea, finaliza el

transporte, los materiales se depositan formando un sedimento

Respondemos a las preguntas:

Siempre tiene lugar cuando disminuye la energía de los agentes de transporte.

a) ¿Dónde crees que predominará la sedimentación, en el medio continental o marino? ¿Por qué?

b) Los ambientes lacustres suelen ser, desde la perspectiva geológica, de vida corta. ¿Por qué?

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¿Qué nos permite saber el análisis de un sedimento?

- Ambiente en que se depositó - Agente de transporte

- Composición de la rocas a partir de las que se formó.

Textura: forma, tamaño y relación entre tamaños

Para estudiar un sedimento analizamos: textura y composición

- Esfericidad: grado de semejanza con una esfera Forma:

¿Qué información crees que nos aporta la redondez del grano? - Esfericidad: grado de semejanza con una esfera

- Redondeamiento: forma de las aristas y vértices de un grano

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Tamaño:

Textura: forma, tamaño y relación entre tamaños

Clasifica los sedimentos en 3 grupos Relación entre los tamaños:

Nos informa de la selección del tamaño

- Homométrico: granos de tamaño similar. - Heterométrico: granos con tamaño desigual. - Heterométrico: granos con tamaño desigual.

De las siguientes imágenes indica donde se ha producido una mayor selección del tamaño de granos.

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Atendiendo a su origen Composición

Detríticos: fragmentos de rocas que han sido transportados en estado sólido o fragmentos de organismos (conchas, esqueletos...)

Químicos y bioquímicos: formados por precipitación química o procesos orgánicos a partir de sustancias presentes en le

procesos orgánicos a partir de sustancias presentes en le ambiente.

Se suele analizar la presencia de minerales como cuarzo, feldespato, micas y carbonatos

Composición mineralógca:

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Formación de rocas sedimentarias: diagénesis

¿Qué debe ocurrir para que un sedimento se transforme en una roca?

Por norma general ¿qué sedimentos crees que podrán sufrir una mayor compactación, los de grano grueso o los de fino?

¿A igualdad de presión tienen el limo y la arena la misma

compactación? ¿Por qué?

¿Qué ocurrirá con una grava?

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Clasificación de las rocas sedimentarias. Rocas más representativas de cada grupo

Rocas detríticas Indica el tipo de roca

detrítica que es y anota las características que has utilizado para llegar a esa conclusión.

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Clasificación de las rocas sedimentarias. Rocas más representativas de cada grupo Rocas detríticas Arcilla Areniscas Conglomerado 17:29 Arcilla Limonita Areniscas Brecha

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Formadas por sedimentos químicos que derivan del material transportado en solución en lagos y mares.

Rocas químicas

Carbonatadas: formadas por CaCO3 ó CaMg(CO3)2

Fosilífera: •Nunmulítica •Crinoidea •Lumaquela Caliza (CaCO3) Origen químico: •Oolítica •Pisolítica •Litográfica •Lumaquela •Litográfica Dolomias (CaMg(CO3)2)

Para diferenciarlo con seguridad de la caliza análisis microscópico

Margas

Rocas intermedias entre detrtíticas y carbonatadas (50%caliza y

50%lutitas)

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Rocas químicas

Carbonatadas: formadas por CaCO3 ó CaMg(CO3)2 Caliza (CaCO3) Nummulítica Litográfica 17:29 Oolítica Pisolítica Lumaquelas Crinoidea

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Evaporitas aparecen por la fuerte evaporación de aguas continentales o marinas ¿En que tipo de ambientes crees que se producirán?

Yeso Salgema

Alumino-ferruginosas

Bauxita: principal mena de aluminio

menos frecuentas y algunas con un importante interés económico.

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Destacar el Silex, que puede formarse por precipitación directa o por silicificación de carbonatos (en este último caso suele aparecer asociado a la caliza)

Silíceas:

¿Para qué ha sido utilizado el silex? ¿Por qué?

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Rocas organógenas En su formación los seres vivos tienen una doble intervención:

unos proporcionan la materia prima y otros la alteran

A partir de restos vegetales acumulados en zonas pantanosas pobres en O2. Carbones naturales: pobres en O2. Descomposición parcial de la materia vegetal que se va enriqueciendo en C. 17:29

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Petróleo:

A partir de restos de plancton acumulados en fondos marinos y la deposición simultánea de material inorgánicos impermeable que crea condiciones anaeróbias y evita oxidación y

putrefacción.

http://www.areaciencias.com/TUTORIALES/FORMACION%20DEL%20PETROLEO.htm

Animación: formación de petróleo

c) ¿Como se extrae el petróleo? ¿Y el carbón? a) ¿Esta formación es lenta o rápida?

b) ¿Son considerados el petróleo y los carbones recursos renovables? ¿Por qué?

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Utilidad de rocas y minerales. Problemas asociados a su extracción.

Lluvia de ideas ¿Para qué usamos las rocas y minerales? (I)

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Componentes: cuarzo, feldespato y mica Aspecto

Color: Tiene colores claros, generalmente gris y, a veces, rosado, según el color de la ortoclasa.

Estructura: Se aprecia macroscópicamente la estructura granular en la que se observan fenocristales equidimensionales, debido a la

consolidación en una sola etapa de larga duración. Clasificación: magmática, plutónica

consolidación en una sola etapa de larga duración. Yacimientos en España

Las mayores extensiones de granito se encuentran en Galicia,

Sistema Central (Somosierra, Guadarrama y Gredos), Sierra Morena, Montes de Toledo y provincias de Girona y Barcelona. También hay manchas más pequeñas en Extremadura, Sevilla y Huelva.

Usos: Es una roca dura y resistente por lo que se usa frecuentemente en la construcción.

Referencias

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