meteorización - fse.materias.gl.fcen.uba.ar
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Meteorización
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Introducción
• Las rocas se forman a gran profundidad y en condiciones diferentes a las de la superficie� Altas temperaturas y presiones en profundidad� Bajas temperaturas y presión en la superficie
Las rocas sufrirán cambios en la superficie debidoa la ruptura mecánica y alteración química de los agentes exógens o meteóricos: METEORIZACIÓN
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Meteorización
• Definición� Desintegración y descomposición de las rocas
� Destrucción de las rocas en sedimento o suelo
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Procesos
• Procesos que rompen las rocas� Mecánicos
� Ruptura física sin cambios composicionales
� Por fracturamiento y desintegración de cristales
� Químicos� Transformación/descomposción de un mineral a otro
diferente por un proceso químico
� El AGUA como agente fundamental
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Procesos Mecánicos
• Procesos que fracturan las rocas� Expansión and Contracciónn
� Dados por cambios de temperatura y presión
� Expansión/contarcción de minerales en forma diferencial
� Fuego
� Fuerzas tectónicas � Clivaje
� Fallas
• Procesos que aumentan el tamaño de las fracturas� Congelamiento, crecimiento de raíces,
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Descarga
• Delaminación� Descompresión causa expansión
� Exfoliación – las rocas se rompen a lo largo de fracturas paralelas � Común en rocas ignes masivas (exfoliación catafilar
en granitos)
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Expansión
• Por congelamiento� Formación de fractura con el aumento de
volumen al congelarse el agua� requiere:
� Agua, pequeñas fracturas previas, temperatura y fluctuaciónes de temperaturas
• Por raíces
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Acción del hielo
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Acción de raíces
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Meteorización física y química
• Socias en el ¨crimen¨:� Fracturación por procesos físicos expone mayor
superficie.� Mayor superficie implica más lugar para el
ataque químico.� Meteorización física dominante: climas áridos y
fríos� Meteorización química dominante: climas
húmedos y cálidos
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Procesos Químicos
• Definición: transformación/descomposición de un mineral en otro a través de reacciones químicas
• El mayor operador es el AGUA:� Disolución
� Muchos iones y algunos compuestos orgánicos se disuelven en agua
� Silice, K, Na, Mg, Ca, Cl, CO3, SO4
� Reacciones ácidas� Agua + dióxido de carbono <---> ácido carbónico� Agua + dióxido de azufre <---> acido sulfúrico� H+ efectivo para la destrucción de minerales
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Procesos Químicos
• Oxidación� El oxígeno disuelto en el agua promueve
oxidación de sulfuros, oxidos ferrosos y metales nativos
• Actividad orgánica� Las plantas producen iones H+ ions en los
ácidos húmicos
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Lluvia ácida
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Resistencia a la meteorización
Serie de
reacción de
Bowen
Serie de
estabilidad
de Goldrich
Primeros en cristalizar
Ültimos en cristalizar Meteorización
Más lenta
MeteorizaciónMás rápida
(Clay Minerals)
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Efectos en los minerales 1
CaningunoDisolución fácilCalcita
SiningunoPocos cambios,
algo de disolución
Cuarzo
K, Na, CaMinerales de
arcilla
H2CO3 alteracionFeldespatosa
Mg, Ca, SiMinerales de arcilla,
Óxidos de Fe
H2CO3 alteración,
oxidacion
Minerales de Fe y Mg:
olivina, piroxenos, amfíboles
Material llevado en solñución
Nuevo Mineral
Proceso de meteorización
Mineralesoriginales
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Olivina/piroxeno a arcilla
+ H2CO3 (acido)
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Feldespatos a arcillas
+ H2CO3 (acido)
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Cuarzo a cuarzo (!)
+ algo más
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Calcita a …….
+ algo
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Actividad Biológica
• Acción de las raíces
• Bioturbación� Rompe las rocas/sedimento; transporta material
• Dercaimiento orgánico� Produce acidos
• Impacto humano� Lluvia ácida
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Velocidad de meteorización
• Densidad/profundidad de fracturas� Cuanto más pequeñas más rápida la meteorización
• Composción mineral� Minerales de Fe/Mg se meteorizan más rápido que los
silíceos� Opuesto a la serie de reacción de Bower
• Clima!!� La velocidad se incremente con el aumento de lluvias y
temperatura� Meteorización mecánica importante a altas latitudes, alta
montaña y desiertos� Meteorización química más importante en los trópicos
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Tamaño y meteorización
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Domos exfoliados
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Taludes