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Unidad 2 - Actividad 5 - Cuestionario

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Minerales y Rocas

1. ¿Cuál es la diferencia entre una roca y un mineral?


 Una roca es un agregado natural de minerales, mientras que los
minerales son sólidos cristalinos inorgánicos de origen natural.
Las rocas se componen de minerales, y no viceversa.
 Una roca es un agregado de minerales. Los minerales son de
origen natural, sólidos inorgánicos cristalinos que tienen
propiedades físicas (estructura) y químicas (composición)
definidas.
2. ¿Cuáles son los tres grandes grupos de rocas? escribe al menos dos ejemplos
diferentes de cada tipo.
o Rocas ígneas: plutónicas (Granito), volcánicas (Riolita). (Rocas ígneas
(sgm.gob.mx))
o Rocas sedimentarias: detríticas (lutita), químicas (caliza). (pág. 25)
o Rocas metamórficas: Foliada (Pizarra), no foliada (Mármol), cataclástica
(Milonita). (Rocas metamórficas (sgm.gob.mx))
3. ¿Qué es un mineral, escribe un ejemplo?
 Los geólogos definen los minerales como cualquier sólido inorgánico natural
que posea una estructura interna ordenada y una composición química definida
(pág. 79)
 Para que se considere mineral cualquier material terrestre, debe presentar las
siguientes características:
 Debe aparecer de forma natural.
 Debe ser inorgánico.
 Debe ser un sólido.
 Debe poseer una estructura interna ordenada, es decir, sus átomos deben
estar dispuestos según un modelo definido.
 Debe tener una composición química definida, que puede variar dentro
de unos límites (pág. 79)
4. ¿Qué es una roca? escriba un ejemplo
Una roca es cualquier masa sólida de materia mineral, o parecida a mineral, que
se presenta de forma natural como parte de nuestro planeta. Unas pocas rocas
están compuestas casi por completo de un solo mineral.
5. ¿Cómo diferenciamos en una muestra de mano de una roca ígnea, si es plutónica
o volcánica?
Las principales características que pueden ayudar a identificar las rocas ígneas en
muestra de mano son:
1. Color.
2. Textura, tamaño de grano y fábrica.
3. Mineralogía.
Estos tres parámetros nos permiten clasificar la roca, es decir darle un nombre que
nos permita distinguir unas rocas de otras dentro del área en la que estamos trabajando.
1.- Color: refleja la composición mineral de la roca. Los minerales que forman parte
de las rocas ígneas los podemos clasificar en félsicos, que son minerales claros (cuarzo,
feldespatos, feldespatoides, moscovita) y máficos que son minerales oscuros o coloreados
(olivino, piroxenos, anfíboles, biotita), por tanto, el color queda determinado por la
cantidad de minerales máficos que contenga la roca.
- Leucocrática 0 – 33% de minerales oscuros.
- Mesocrática 33 – 66% de minerales oscuros.
- Melanocrática 67 – 100% de minerales oscuros.
2.- Textura, tamaño de grano y fábrica: la textura de una roca son las relaciones que
hay entre los constituyentes de la misma, cristales y vidrio (cuando está presente). Para
definir la textura tendremos en cuenta: }
- Si la roca está constituida por cristales es holocristalina.
- Si hay cristales y vidrio es hipocristalina.
- Si solo hay vidrio es vítrea.
3.- Mineralogía: consiste en identificar los constituyentes minerales de la roca, que,
aunque en ocasiones encierra una cierta dificultad, con la práctica se realiza con soltura.
Obviamente cuanto más fino sea el tamaño de grano más dificultades habrá, pero aun así es
necesario hacerlo ya que la clasificación de las rocas se basa en la mineralogía de las
mismas y además los minerales nos dan información sobre la composición química de la
roca.
(Microsoft Word - Documento en Microsoft Internet Explorer (ucm.es))
6. ¿Qué es la meteorización (o alteración)?
fragmentación física (desintegración) y alteración química (descomposición) de las
rocas de la superficie terrestre, o cerca de ella. (pág. 176)
7. ¿En qué se diferencia la meteorización (alteración) de la erosión?
Mientras que La meteorización se produce cuando la roca es fragmentada
mecánicamente (desintegrada) o alterada químicamente (descompuesta), o ambas cosas
(pág. 176); la erosión elimina el material suprayacente para dejar expuestas las rocas ígneas
y metamórficas que comprenden el núcleo central de una cordillera montañosa (pág. 244)
Es decir, la meteorización debe ocurrir antes de que se produzca la erosión. La
meteorización degrada una roca sin moverla, mientras que la erosión aleja las rocas y el
suelo de sus ubicaciones originales (o eso entendí yo)
Rocas ígneas
8. ¿Definición de las rocas ígneas?
 Las rocas ígneas (ignis - fuego) se forman cuando la roca fundida, denominada
magma, se enfría y se solidifica. (pág. 24)
 Son todas aquellas que se han formado por solidificación de un de material
rocoso, caliente y móvil denominado magma; este proceso, llamado
cristalización, resulta del enfriamiento de los minerales y del entrelazamiento
de sus partículas. Rocas ígneas (sgm.gob.mx)
9. ¿Minerales de las rocas ígneas?
Cuarzo, Feld K>Plag Na, biotita , hornblenda, augita, < Feldespatoides, máficos,
Plag Ca, piroxeno, ilmenita, hiperstena, olivino, etc. (Rocas ígneas (sgm.gob.mx))
10. ¿Clasificación de las rocas ígneas en base a su textura y composición?
o Tipos de rocas ígneas según su textura
 Vítreas: son rocas volcánicas que se forman al ser arrojadas
violentamente a la atmósfera, donde se enfrían a gran velocidad.
 Afaníticas: volcánicas con cristales de tamaño microscópico.
 Faneríticas: formadas cuando grandes cantidades de magma se
solidifican muy lentamente y a gran profundidad.
 Porfídicas: estas rocas tienen grandes cristales en el centro y otros
pequeños cerca del exterior, debido a un enfriamiento desigual.
 Piroclásticas: los piroclastos se forman en erupciones volcánicas
explosivas. No tienen cristales y están formadas por fragmentos de
roca.
 Pegmatíticas: de grano muy grueso, estas rocas están formadas por
cristales de más de un centímetro de diámetro. Se forman cuando el
magma cuenta con grandes cantidades de agua y elementos volátiles.
o Tipos de rocas ígneas según su composición química
Las rocas ígneas pueden tener diferentes niveles de silicatos claros u oscuros.
 Félsicas: están formadas por un 70% de sílice, de baja densidad y
colores claros. La corteza continental está formada principalmente
por ellas, y contienen aproximadamente un 10% de silicatos oscuros.
 Andesíticas: contienen al menos un 25% de silicatos oscuros.
 Máficas: son muy ricas en silicatos oscuros. Son de mayor densidad y
de colores más oscuros, y constituyen la corteza oceánica.
 Ultramáficas: con al menos un 90% de silicatos oscuros, son rocas
raras de encontrar en la superficie del planeta.
(Rocas ígneas: tipos, características y ejemplos - Resumen (ecologiaverde.com))

Rocas sedimentarias
11. ¿Cómo se compara el volumen de las rocas sedimentarias en la corteza terrestre
con el volumen de las rocas ígneas? ¿Están uniformemente distribuidas las rocas
sedimentarias por toda la corteza?
Las rocas sedimentarias representan alrededor del 5% (en volumen) de los 16 km
externos de la tierra. Sin embargo, si tomáramos muestras de las rocas expuestas en la
superficie encontraríamos que la gran mayoría son sedimentarias. Alrededor del 75% de
todos los afloramientos de roca de los continentes están compuestos por rocas
sedimentarias. En comparación, el volumen de la corteza terrestre está compuesto en un
95% de rocas ígneas.
En cuanto a su distribución, las rocas sedimentarias no están uniformemente
distribuidas por toda la corteza terrestre. Se presentan como una capa algo discontinua y
relativamente delgada de la proporción más externa de la corteza.
12. ¿Qué es la diagénesis? Ponga un ejemplo.
El término diagénesis (dia - cambio; genesis - origen) es un término colectivo para
todos los cambios químicos, físicos y biológicos que tienen lugar después de la deposición
de los sedimentos, así como durante y después de la litificación
Un ejemplo de cambio diagenético es la recristalización, el desarrollo de minerales
más estables a partir de algunos menos estables. El mineral aragonito, la forma menos
estable del carbonato cálcico (CaCO3), lo ilustra.
(pág. 202)
13. ¿Qué minerales son más comunes en las rocas sedimentarias detríticas? ¿Por qué
son tan abundantes estos minerales?
Cuarzo, Feldespatos, Micas
Estos minerales son abundantes en las rocas sedimentarias detríticas debido a que
provienen de la meteorización de otros materiales
(Portada del documento (upv.es))
Rocas metamórficas
14. ¿Qué es el metamorfismo? ¿Cuáles son los agentes que transforman las rocas?
o El metamorfismo, que significa «cambio de forma», es un proceso que provoca
cambios en la mineralogía, la textura y, a menudo, la composición química de las
rocas. El metamorfismo tiene lugar cuando las rocas se someten a un ambiente
físico o químico significativamente diferente al de su formación inicial. Se trata
de cambios de temperatura y presión (esfuerzo) y la introducción de fluidos
químicamente activos. (pág. 228)
o Los agentes del metamorfismo son el calor, la presión (esfuerzo) y los fluidos
químicamente activos. Durante el metamorfismo, las rocas suelen estar sometidas
simultáneamente a los tres agentes metamórficos (Pág. 229)
15. ¿Por qué se considera el calor el agente más importante del metamorfismo?
porque proporciona la energía que impulsa los cambios químicos que provocan la
recristalización de los minerales existentes o la formación de minerales nuevos. (pág. 229)
16. Enumere algunos cambios que le pueden ocurrir a una roca en respuesta a los
procesos metamórficos.
o Cambios provocados por el calor
1. fomenta la recristalización de granos minerales individuales. Las
temperaturas más elevadas provocan la recristalización cuando los
granos más finos tienden a unirse y formar granos de mayor tamaño
de la misma mineralogía.
2. el calor puede aumentar la temperatura de una roca hasta el punto en
que uno o más de sus minerales ya no son químicamente estables. En
estos casos, los iones constituyentes tienden a distribuirse en
estructuras cristalinas más estables en el nuevo ambiente de alta
energía
(pág. 229)
o Cambios por Presión y esfuerzo diferencial
3. La presión de confinamiento cierra los espacios entre los granos
minerales, dando lugar a una roca más compacta con una mayor
densidad. No obstante, la presión de confinamiento no pliega ni
deforma las rocas
4. las rocas pueden estar sometidas también a presiones dirigidas. Aquí,
las fuerzas que deforman la roca son desiguales en distintas
direcciones y se las denomina esfuerzo diferencial. A diferencia de la
presión de confinamiento, que «comprime» la roca por igual en todas
las direcciones, los esfuerzos diferenciales son mayores en una
dirección que en las demás. Como consecuencia, las rocas implicadas
suelen plegarse o aplastarse.
(Pág. 231)
o Cambios por Fluidos químicamente activos
5. Los fluidos que rodean los granos minerales actúan como
catalizadores y provocan la recristalización fomentando la migración
iónica. En ambientes cada vez más calientes, estos fluidos ricos en
iones se vuelven proporcionalmente más reactivos . Como
consecuencia, los minerales tienden a recristalizar y a alargarse más
en una dirección perpendicular a los esfuerzos de compresivo
(pág. 232)
17. Distinga entre el metamorfismo de contacto y el metamorfismo regional. ¿Cuál
crea la mayor cantidad de rocas metamórficas?
Cuando una masa magmática intruye en las rocas, tiene lugar el metamorfismo de
contacto o térmico. Aquí, el cambio es impulsado por un aumento de la temperatura en el
interior de la roca huésped que rodea una intrusión ígnea
Durante la formación de montañas, grandes volúmenes de rocas están sometidas a
presiones dirigidas y a las elevadas temperaturas asociadas deformaciones a gran escala, del
denominado metamorfismo regional.
(pág. 228)
El metamorfismo regional, que produce el mayor volumen de rocas metamórficas,
tiene lugar en los límites convergentes, donde las placas litosféricas colisionan Aquí,
grandes segmentos de la corteza terrestre se pliegan, se fallan y se metamorfizan
enormemente. Las rocas deformadas por metamorfismo regional tienen frecuentemente
zonas de metamorfismo de contacto, así como metamorfismo hidrotermal (pág. 229)

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