rocas igneas2011 (2)

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 Condiciones de for mación de las rocas en la corteza terrestre

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Condiciones de formación de las rocas enla corteza terrestre

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MAGMA: sistema multicomponente de sustancias en estado líquido, sólido y gaseoso. La faselíquida es la de mayor predominancia, constituida por soluciones aluminosilicatadas, acompañadasde iones libres como Na, Ca, K, Mg entre otros. La fase sólida se conforma de olivinos, piroxenosplagioclasas y otros, diseminados en el líquido. La fase gaseosa está compuesta principalmente poragua y cantidades menores de CO2, HF, HCl, SO2, etc.

ROCAS IGNEAS

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Origen del magma-Magmas primarios-Magmas anatéxicos

ROCAS IGNEAS

Cámaramagmática

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Magmas graníticos- Magmas basálticos

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:- Magmas Basálticos : 45-55% SiO

2

, Tº:1000-1200 Cº- Magmas Graníticos : 65-75% SiO2, Tº: 650- 800 Cº- Magmas Intermedios : 55-65% SiO2, Tº: 800- 1000 Cº

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Los magmas se pueden clasificar según su composición, dependiendo de la

cantidad de sílice (SiO2),la cual, varía desde 45% hasta 75%:

ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS MAGMAS

45 - 55% 55 - 65% 65 - 75%Basálticos Andesíticos Graníticos

Viscosidad Baja Media AltaFluidez Muy alta Media BajaDensidad 3 g/cm3 2,7g/cm3 2,5g/cm3

Explosividad Muy baja Media Alta

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Ascenso del magmaAscenso en virtud de la flotabilidadAscensos debido a flujo de gasesEmpujes causado por tectonismo

Causas de producción de magmas-Ascenso de las corrientes de convección-Liberación de stress en el manto

-Fusiones parciales en el manto

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Evolución magmática

-Asimilación parcial o total de roca sólida por el magma

El proceso de asimilación esfavorecido si:

-las rocas encajonantes tienenbaja temperatura de fusión

-si el magma tiene altatemperatura,

-si en el magma existen corrientesde convección.

-Mezcla de magmas de identidad separada

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Diferenciación de un magma homogéneo.migración de iones por gradientes de presión y/o temperatura.división en fracciones inmiscibles.transferencia gaseosa

.cristalización fraccionada+acción de filtrado + corrientes gaseosas + diferencias de Peso especifico.

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Cristalizacion a partir del magma.• Comportamiento de las mezclas de minerales

• Mezclas donde las redes cristalinas son parecidas – Mezclas forman series isomorfas con miscibilidad completa

a cualquier temperatura

 – Mezclas forman series isomorfas con miscibilidad completasolo a temperaturas elevadas

• Mezclas donde las redes cristalinas son diferentes

 – Cristalización punto eutéctico. Mezcla congruente – Cristalización peritéctico -eutéctico. Mezcla incongruente

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Mezclas forman series isomorfas con miscibilidad completa acualquier temperatura

NaAlSi3O

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Mezclas forman series isomorfas con miscibilidad completa solo atemperaturas elevadas

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Mezclas donde las redes cristalinas son diferentesCristalización punto eutéctico. Mezcla congruentesCristalización peritéctico. Mezclas incongruentes

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Factores que modifican la cristalización

CO2disminuye temperatura de fusiónaumenta la viscosidad

Δ Presión Temperatura

H2O

disminuye temperatura defusióndisminuye la viscosidad

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Etapas de cristalizacion magmática

Ortomagmática > 800°C se forman los minerales con puntos de 

fusión elevados , fundamentalmente óxidos y silicatos

Pegmatítica 800 -600°C - Neumatolítica 600°C-400°CA partir de 700 ºC, queda un fluido residual rico en silicio, aluminio, alcalies,

alcalino-térreos y sustancias volátiles. Este fluido tiene menos viscosidad queel magma  inicial, y se introduce en cavidades y fisuras de rocas yaconsolidadas experimentando un enfriamiento lento. Como consecuencia, losminerales que se van formando, consisten en cristales de gran tamaño y bien

formados.Esta etapa termina a los 374 ºC (punto crítico del agua) y con ello se dapaso los procesos hidrotermales.

-Minerales Pirogenéticos

-Minerales Hidatogenéticos

C

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A partir de los 374 ºC, las elevadas presiones existentes, provocan la licuación delagua que ya es muy abundante. En consecuencia, los fluidos resultantes consistenen disoluciones de los elementos que hasta ahora no han participado en los

anteriores procesos de consolidación (Cu, Ag, Pb, Zn, Cd, Ba, Hg, As, Sb, Bi, Mo, Sn,W, Mn, S, Se, Te).PARAGÉNESIS DE ALTAS TEMPERATURAS O HIPOTERMALES:Formados entre 374 y 300 ºC, a gran profundidad.

Magnetita, hematita, pirrotina, casiterita, wolframita, molibdenita, topacio,granates, pirita, berilo, rutilo, scheelita, turmalinas.

PARAGÉNESIS DE MEDIAS TEMPERATURAS O MESOTERMALES:Formados entre 300 y 200 ºC, a profundidad media.

Galena, blenda, pirita, calcopirita, tetraedrita, baritina, calcita, hematite,

PARAGÉNESIS DE BAJAS TEMPERATURAS O EPITERMALES:

Formados entre 200 y 50 ºC, a poca profundidad.Estibina, cinabrio, oropimente rejalgar, argentita, plata, platas rojas, rodocrosita,ópalo, calcedonia, baritina, marcasita, pirita, blenda, seleniuros y telururos deoro y plata

También suele ser frecuente en estos yacimientos la presencia de cuarzo, fluorita,apatito y carbonatos diversos de Ca, Mg y Fe.

Hidrotermal 400-100°C

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Se produce la interacción entre fluidos de tipo diverso y rocas ya consolidadas, lo

cual origina el intercambio de una serie de elementos químicos con alto poder dedifusión(Si, Al, Na, K, Ca, Mg, Fe, F, Cl, Br, Li, Be, S, P, C, B).

• Natrolita, thomsonita, prehnita, zoisita, epidota, analcima, zircón, actinolita,,magnesita, feldespatos, topacio, casiterita, berilo, crisoberilo,, apatito,espinela, corindón, azurita, cerusita, malaquita,, crisocola, rodocrosita,

anglesita, calcantita, brochantita, fluorita.

Deutérica <100°C

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Ambientes de generación de magmas/Tectónica global

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Alcalinos

Calcoalcalinos

Toleítico

Control tectónico en la composición de los magmasRelación entre los patrones tectónicos y los patrones químicos

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-Magmas Calcoalcalinos ocurren en zonas compresión: zonas de subducción,en arcos insulares (Circum Pacífico) y en los márgenes continentales,

% CaO= Na2 O + K 2 OEn el caso de arcos insulares dominan las rocas volcánicas, principalmente decomposición andesítica. En el caso de arcos continentales las rocas tienden auna composición más andesitas, dacitas y granodioritas.

Yacimientos asociados a este tipo de magmatismo son pórfidos cupríferos, skarns,estratoligados y epitermales 

-Magmas Alcalinos ocurren en zonas de extensión oceánico o continental.Déficit de sílice. Principalmente lavas basálticas Rift extensivo Mar Rojo a Rift

Valley en África o en cratones precámbricos en África y Brasil.Gran diversidad mineralógica

-Magmas Toleíticos representan principalmente lavas basálticas en centros deexpansión oceánico o dorsales.Estos magmas con razón alcalis/sílice bajaYacimientos asociados a este tipo de magmatismo son los de cromita – platinoides (PGM),Bushveld, Sudáfrica, yacimientos de pirrotina – pentlandita – calcopirita, Sudbury, Ontario,

yacimientos de magnetita – ilmenita – (vanaditina), Lago Stanford, EEUU ,

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Placas Tectonicas – Rocas Igneas

5. Cuencas de Tras-arco6. Basaltos de Islas Oceánicas7. Actividad Intra-continental

1. Cordilleras Meso-Oceánicas

2. Fisuras Intracontinentales3. Arcos de Islas4. Márgenes activos continentales

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La clasificación de rocas ígneas se basa

esencialmente en la textura y el contenido mineral

• La textura depende de las condiciones físicas delmagma al momento de enfriarse, y la tasa de

enfriamiento que experimenta.

• El contenido mineral depende del origen y evoluciónquímica del magma.

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Niveles de emplazamiento magmático y su relacióncon las texturas

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Textura: Tamaño, forma y arreglo de minerales 

Grado de cristalinidad: Proporción de cristales y vidrio en la roca.

Holocristalina- Hipocristalina-Holohialina

-Grado de cristalinidad

-Tamaño del cristal-Fábrica

• Tamaño relativo de cristales:EquigranularInequigranular

Tamaño absoluto de cristales (granularidad):

FaneríticaPegmatíticaAfaníticaPorfíricaVítreaFragmental

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• Tamaño del grano:

Grano muy grueso: >30 mm

Grano grueso: 5-30 mmGrano medio: 2-5 mmGrano fino: <2 mm (reconocibles)

Forma de los cristales:Panidiomórfica: todos los cristales presentan caraspropias (euhedrales).

Hipidiomórfica: los cxs. presentan algunas caraspropias (subhedrales).

Alotromórfica: todos los cxs. no presentan caraspropias (anhedrales).

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Texturas de las rocas extrusivasTexturas de las rocas intrusivas

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Estructuras menores: Distribución y orden de los cristales dentro de la roca.

Ej. Homogénea, masiva, bandeada, nodulosa, etc.

• Morfologías especiales:

Vesículas: cavidades irregulares.

Amígdalas: cavidades rellenas con uno o más minerales.

Inclusiones o enclaves: elementos que se distinguen de la rocaalbergante por su mineralogía, forma, color, etc.

Fábrica: Orientación espacial de los cristales o agregados policristalinos dentro de una roca.

• Ej. Linear, planar, isótropa, etc.

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Estructuras de las rocas ígneas