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Los procesos geológicos y la formación de minerales y rocas (III): Rocas ígneas - Contenido educativo
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Buenas tardes chicos, aquí os presento el tercero de los vídeos correspondiente al tema de los
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procesos geológicos y la formación de minerales y rocas. En este caso vamos a empezar a hablar
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de lo que son las rocas indias. ¿De acuerdo? Bueno, en principio pues hemos de tener claro
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lo que es el concepto de mineral y de roca. Aquí tenéis un gráfico en el que se os presenta que
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los elementos químicos, como ya lo vimos en un principio, se van a agrupar entre sí y van a dar
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lugar a la aparición de diversos tipos de minerales y luego los minerales en su conjunto pues terminan
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formando lo que son las rocas. Y ya sabéis que estas rocas, todas ellas, van a estar relacionadas
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a través del ciclo geológico. El ciclo geológico, que lo comenzaremos con la formación del relieve,
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este relieve experimenta procesos de erosión y de transporte que van a desmenuzar, van a desgastar
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las rocas y van a generar unos fragmentos que son los sedimentos los cuales se van a depositar en
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las cuencas oceánicas y van a litificar formando las rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias
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a su vez por debido a procesos de altas presiones y altas temperaturas terminan convirtiéndose en
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rocas metamórficas y luego las rocas metamórficas pueden fundirse parcialmente o totalmente y dando
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lugar a la aparición de los magmas. Estos magmas se pueden enfriar en el interior generando lo que
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son las rocas íneas plutónicas, lo veremos ahora, o bien en el exterior formando las rocas íneas
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volcánicas. Luego podemos tener que estas íneas volcánicas pueden pasar directamente a convertirse
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en rocas metamórficas y pasar por el paso previo del metamorfismo de las sedimentarias, ¿vale? O bien
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pueden volver a fundirse otra vez de nuevo, ¿de acuerdo? O las metamórficas pasar a convertirse
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en sedimentarias, que también es muy común, etcétera. Como podéis ver, el proceso del ciclo pues tiene
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varias variantes. Bien, aquí os viene lo que es la definición de lo que es el concepto de roca.
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Dice, una roca es un agregado natural, coherente y multigranular de uno o más minerales, dice, los cuales conservan individualmente sus propiedades y presentan una homogeneidad estadística, ¿de acuerdo?
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Y aquí os explican por qué es cada cosa, por qué es agregado natural, ¿vale? Porque es coherente, porque es multigranular, ¿vale? Agregado natural porque se han formado o unido mediante procesos naturales. Coherente porque las partículas se unen entre sí de un modo característico. Multigranular es porque muchas veces los minerales se pueden ver como granos diferenciados.
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Aquí tenéis la muestra de cuarzo, de acuerdo, digo de cuarzo de granito, los puntos negros serían la micabiotita, los puntos grises son el cuarzo y los puntos blancos pues sería el feldespato, no, al revés, los puntos blancos son el cuarzo y los grises son el feldespato.
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Y luego vamos a tener que tiene una homogeneidad estadística porque los componentes se encuentran representados dentro de unos porcentajes característicos, ¿vale? Un mineral, por el contrario, tiene una composición química definida, ¿vale? Una roca no, ¿vale? Su composición va a estar en función del porcentaje de cada uno de los minerales, ¿de acuerdo?
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¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver lo que sería la siguiente diapositiva, ¿vale? Aquí tendríamos lo que es el magmatismo, que es un magma, como os dice aquí, es una mezcla de material fundido, principalmente minerales de tipo silicato, gases y minerales que están en suspensión, que no han llegado a fundirse y que se encuentra a una temperatura entre unos 700 y 1200 grados centígrados.
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Para poderlo diferenciar de la lava, podemos decir que la lava es un magma en el cual se ha desaparecido un alto porcentaje de los gases,
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porque los gases se van a desprender del magma.
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Entonces, ¿qué fases o partes podemos encontrar en un magma?
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Pues tendríamos la fase fundida, que van a ser minerales, como dice aquí, tetraedros de silicatos, en menor proporción aluminosilicatos,
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cationes etcétera vale que van a estar liberados de la red cristalina debido a estar en estado de
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fusión la fase sólida serían minerales cristalizados silicatos vale a una temperatura
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determinada o rocas que no se han fundido vale que no no llega a fundirse y por último la fase
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gaseosa que son los gases que están disueltos dice el 90% es agua vale es vapor de agua y el
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resto pues son dióxido de carbono, ácido fluorídrico, aquí están formulados al revés, es una
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manera que tenemos en la geología de formularlo como se formulaba antiguamente, ¿vale? El ácido
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clorhídrico, el ácido fluorídrico, dióxido de azufre, azufre, nitrógeno, etcétera. Bien, entonces ya
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sabemos, porque os he explicado varias veces, que esos materiales magmáticos se van a enfriar, ¿vale?
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Y en su enfriamiento pueden suceder dos cosas, o bien que el enfriamiento tenga lugar en el
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exterior, ¿vale? Como aparece aquí, ¿vale? O bien que tenga lugar en el, digo, perdón, en el interior, como
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aparece aquí, o bien que tenga lugar en el exterior, ¿vale? Entonces, cuando tiene lugar en el exterior, se
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forman las rocas volcánicas que cristalizan en superficie, más bien habría que decir que solidifican
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porque apenas forman cristales, mientras que las rocas plutónicas son las que se formarían en el
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interior y cristalizarían en profundidad. ¿Vale? ¿Qué factores son los que influyen en la aparición
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de un magma? Bueno, pues tenemos las temperaturas elevadas, que ya sabéis que el calor procede
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principalmente del calor inicial de nuestro planeta, aunque también se pueden generar a
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partir de las desintegraciones radiactivas o en los procesos de choque y roces de placas,
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subducciones, también ahí hay otra fuente de calor. Luego tenemos la presión. Es necesario que se
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produzca un descenso de presión porque los materiales que se encuentran ahora mismo en el
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interior del manto, ya sabemos que son materiales que son calientes, pero son sólidos porque
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están sometidos a presión. Entonces, al estar sometido a presión, eso impide que las partículas
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que constituyen los minerales de ese tipo de rocas, ¿vale?
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Pues queden ahí comprimidas y no se puedan alejar, ¿vale?
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En el momento en que la presión desciende, ¿vale?
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Se produce la expansión de los materiales y su fusión.
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Y también otro aspecto importante es la presencia del agua, ¿vale?
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Porque el agua facilita la ruptura de los enlaces entre el silicio y el oxígeno de los silicatos, ¿vale?
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Digamos, en pocas palabras, que una roca, cuanto más húmeda esté,
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cuanto mayor contenido en agua tenga, pues más importante, o sea, más fácilmente alcanzará su fusión, o sea, fundirá muchísimo antes.
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Bueno, entonces, una vez visto lo que son los magmas, pues habría que hablar de los tipos de magmas.
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Entonces, hay muchas clasificaciones de los magmas, pero nosotros vamos a ver nada más que esta de aquí.
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Vale, entonces vamos a tener tres tipos de magmas.
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Tenemos el magma basáltico, que en este caso se forma por la fusión parcial de las peridotitas del manto, son magmas muy básicos, serían magmas de tipo ultra básico, los llamaríamos así, son ricos en sodio y potasio, pero son pobres en sílice, son pobres en silicio, ¿de acuerdo?
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y se generarían en esta zona.
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En esta zona, al producirse las fracturas y llegar estas fracturas al manto,
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esto hace que los materiales del manto que son sólidos pero están muy calientes
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acaben por fundirse y terminen generando este tipo de magma.
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Concretamente, a este magma basáltico que se genera aquí
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es lo que llamamos un magma basáltico toleítico.
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Pero existe otro tipo de magma basáltico que va a surgir
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A través de lo que son las zonas intraplaca, ¿vale? Que es de origen mucho más profundo. Aquí tenéis una zona intraplaca, ¿vale? Que son los basaltos alcalinos, ¿vale? Que esos son los que son más ricos en sodio y potasio. ¿De acuerdo? Entonces habría dos tipos. Tendríamos los basaltos toleíticos, ¿vale? Que son los que se generan en las dorsales y los basaltos alcalinos, que son los que se generan en las zonas de intraplaca.
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Luego tendríamos un magma andesítico que estaría formado por la fusión del basalto de la corteza oceánica cuando subduce. Ese basalto va a fundir y entonces en esa fusión va a ascender, formará rocas plutónicas.
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Ya veremos qué tipo de rocas plutónicas forman, ¿vale? Y cuando sale al exterior, forma lo que serían los volcanes, se forman los volcanes y va a dar lugar a un tipo de roca que se llama la andesita.
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También lo veremos más adelante, ¿vale? Es un magma de tipo intermedio, es más rico en sílice que el anterior.
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Y ya luego, por último, tenemos los magmas graníticos que se forman cuando se funden rocas, en las zonas de subducción se funden rocas de la corteza continental inferior y estos magmas también pueden salir hacia el exterior o bien quedarse en el interior formando plutones graníticos y ya se trataría de magmas ácidos, ya los magmas más ricos en sílice que podemos encontrar.
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¿De acuerdo entonces? Bueno, vamos a ver entonces la siguiente imagen. ¿De acuerdo? Hablaríamos entonces ya de lo que es la cristalización de los magmas. Entonces vamos a tener que la cristalización de un magma es fraccionada.
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¿Por qué es fraccionada? ¿O por qué la llamamos así?
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Bueno, nosotros una sustancia, por ejemplo, como el agua
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Sabemos que tiene, dependiendo de la presión a la que nos encontremos
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Tiene una temperatura de fusión y una temperatura de ebullición
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Por ejemplo, a 0 grados centígrados
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A una atmósfera de presión
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Perdón
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A una atmósfera de presión en la superficie terrestre
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El agua se fundiría, o sea, pasaría de hielo a agua a 0 grados centígrados y a 100 grados centígrados pasaría el agua líquida a lo que es el estado de vapor, pasaría a gas.
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Pero eso sucede porque se trata de una sustancia pura. El agua es una sustancia pura, igual que los elementos químicos, los compuestos y los elementos químicos son sustancias puras, pero las rocas no lo son.
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vale las rocas son mezclas en este caso son mezclas de minerales de acuerdo y cada uno de
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esos minerales pues va a tener su punto de fusión vale los van a ver que tengan el punto de fusión
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más alto y los habrá que tengan el punto de fusión más bajo entonces cuando una roca comienza a
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fundirse primero se funden los minerales de punto de fusión más alto más bajo y por último se funden
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los de punto de fusión más alto, ¿de acuerdo? Con lo cual hay un rango de fusión, o sea, no podemos
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decir tal roca funde a 500 grados centígrados, no. Por ejemplo, en el caso de un granito, podemos
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decir que comienza a fundir a unos 500 grados centígrados, que es cuando comienzan a fundir
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los minerales de punto de fusión más bajo, y ya a unos 700 grados centígrados ya se ha fundido
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toda la roca, o sea, ya 700 grados centígrados sería ya la temperatura de fusión de los minerales
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que tienen más alto punto de fusión en el caso de un granito y al revés pues sucede igual al revés
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lo que va a suceder es que los primeros en cristalizar son los que tienen el punto de
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fusión más alto y los últimos en cristalizar los que tienen el punto de fusión más bajo de acuerdo
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bueno pues entonces basándonos en esto y basándose también en el estudio de las distintas rocas y
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mezclas que se podrían hacer de rocas en el laboratorio para comprobar cómo se generan los
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minerales durante el proceso de enfriamiento de un magma norman bowen un petrólogo norteamericano
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me parece que era canadiense si mal no recuerdo introdujo el concepto de lo que llamamos series
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de bowen vale las series de bowen me van señalando cómo van cristalizando los distintos minerales
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dependiendo de su punto de fusión vale entonces vamos a tener dos tipos de series una que es esta
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de aquí que es la que se llama serie discontinua de cristalización y esta que es esta de aquí que
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sería la serie continua de cristalización vamos a ver en qué consiste la serie discontinua bueno
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la serie discontinua consiste en que comienza a cristalizar un mineral por ejemplo aquí cristaliza
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el olivino vale y en un momento dado parte de ese olivino vale parte de ese olivino que ha
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cristalizado puede reaccionar con el líquido que sobra y dar lugar a la aparición de otro mineral
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que es el piroxeno o los piroxenos y por lo mismo los piroxenos van cristalizando vale y en un
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momento dado ese esos piroxenos pueden reaccionar con el líquido que queda todavía y da lugar a
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anfíboles. Y por último, estos anfíboles pueden reaccionar con el líquido que queda y dar lugar a
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la micabiotita. ¿Vale? Es muy común dentro de esta serie continua observar lo que llamamos cristales
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zonados. Es decir, podemos tener cristales que tengan el centro de olivino y los bordes de
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piroxeno. O cristales de piroxeno con los bordes de anfíbol. O cristales de anfíbol con los bordes
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de micabiotita vale como no existe una reacción continua entre ellas sino que simplemente parte
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de la fase que ha cristalizado reacciona con el líquido que sobra que es más rico en sílice vale
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pues entonces se produciría esta serie de cristalización vale luego tenemos la otra serie
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la serie continua de cristalización porque se le llama así bueno se le llama así porque existe una
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continuidad. En este caso lo que va a tener lugar es una serie isomórfica. Vamos a tener una serie
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de minerales que tienen la misma estructura pero diferente composición química. Esos minerales son
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lo que llamamos plagioclasas, que es un tipo de feldespato. Entonces vamos a tener que las
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primeras plagioclasas que cristalizan son las que son ricas en calcio y poco a poco ese calcio va
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siendo sustituido por sodio, de tal manera que la última plagioclasa que cristaliza, ¿vale? Sería la
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más rica en sodio. La plagioclasa más rica en calcio sería la anortita, mientras que la más
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rica en sodio es la albita, con lo cual se establece una sustitución isomórfica pasando por diversos
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minerales, labradorita, bitounita, etcétera, hasta llegar a la fase de la albita, ¿vale? Y aquí no
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habría reacción ninguna con el líquido sobrante, sino que lo que sucede es que la sustitución de
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tetraedros de silicio por el silicio, sustitución por aluminio, pues da lugar precisamente a estos
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cambios. ¿De acuerdo? Por último, las dos series de reacción van a confluir en los últimos minerales
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que cristalizarían, ¿vale? Que serían los que tienen el punto de fusión más bajo, que son el
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el despato potásico, la mica moscovita y el cuarzo. Hay veces que pueden cristalizar todos ellos
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juntos. Entonces, dependiendo de esto, pues podemos tener diferentes tipos de roca. Por ejemplo,
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si tenemos una roca en la cual ha cristalizado el olivino y la plagioclasa, pues vamos a tener
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que serían las rocas que llamamos ultramáficas o ultrabásicas, como la peridotita o su equivalente
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volcánico que es la comatita. Si ha habido cristalización de piroxeno y de algo de anfíbol
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vale también algo de queda algo de olivino puede haber una pequeña proporción de mica vale y
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tenemos plagioclasas calcosódicas pues tenemos la serie básica que estaría constituida principalmente
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por el gabro que sería el equivalente plutónico y el basalto que sería el equivalente volcánico
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que es este que aparece aquí, seguiríamos con rocas que podían contener anfíbol, micabiotita y feldespatos mucho más ricos en sodio
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y entonces tendríamos las rocas que serían de composición intermedia, tales como la diorita, que es plutónica, o la andesita, que es volcánica.
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Y finalmente tendríamos que la presencia de estos tres minerales, el despato potásico, que es la ortosa o la sanidina o la microclina, dependiendo del tipo de roca, la mica moscovita y el cuarzo, al cristalizar darían lugar a una roca de tipo félsico o ácido, como el granito, que sería el caso de una roca plutónica, o la riolita, que sería el equivalente volcánico.
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De acuerdo, vamos a ver, estas bases, esto, de acuerdo, sucedería si encontrásemos que se produce una reacción continua, ¿vale? Y que cristalizase todo el magma, pero lo normal es que no suceda esto, ¿vale?
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Por ejemplo, no vamos a encontrar nunca una roca que tenga al mismo tiempo olivino y estos minerales que os señalo aquí, feldespato potásico, mica moscovita y cuarzo. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, pues eso se debe a que en un momento dado los fluidos escapan, ¿vale? Los fluidos escapan y entonces el magma queda empobrecido en esos fluidos y se convierte en otro tipo de magma.
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Por ejemplo, a partir de una roca ultramáfica, si se ha producido la generación de la plagioclasa cálcica y se ha producido la generación del olivino y parte de piroxeno, pero se escapa el líquido que queda, a partir de ese líquido se formaría una roca máfica o una roca básica, que es lo mismo.
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Si sucediese lo mismo con la roca básica, pues tendríamos que el líquido que escapa sería de composición intermedia y daría lugar a un magma intermedio.
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Y si al final el líquido que se escapa es el que está constituido por los materiales de punto de fusión más bajo, pues ese magma que nos queda sería un magma de tipo félsico, sería un magma de tipo granítico.
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En la naturaleza lo normal es que o bien se produzca la separación de los líquidos dando lugar a una serie de rocas que están relacionadas entre sí que reciben el nombre de series de rocas ígneas o bien que al producirse la separación de los líquidos estos líquidos reaccionen de otra manera con las rocas encajantes etc.
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Y den lugar a otros tipos de magma y a otros tipos de composición. Entonces, el magma va a presentar una serie de evoluciones, una evolución magmática, en que por diversos mecanismos se pueden formar diferentes magmas y, por lo tanto, diferentes tipos de roca.
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entonces dentro de la diferenciación magmática
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podemos hablar del proceso de cristalización fraccionada
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que es el que os he mencionado ahora
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podemos hablar también del proceso de diferenciación gravitatoria
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¿qué significa eso?
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bueno pues eso significa que los cristales que se han formado dentro de la cámara magmática
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pueden caer al fondo de la misma
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¿vale? y el líquido que queda
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queda empobrecido en los elementos de esos minerales
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de tal manera que ese líquido
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va a dar lugar a otro tipo de magma, ¿vale?
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Y otro tipo de magma que va a producir otro tipo de rocas.
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Luego también podemos tener lo que es el transporte gaseoso
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que puede trasladar iones hacia la zona superior de la cámara
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y estos iones allí cristalizar y formar también cristales minerales
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con lo cual este magma volvería de nuevo a cambiar su composición, ¿vale?
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Entonces, otro mecanismo que hay es asimilar la roca encajante. Entonces, digamos que el magma termina digiriendo parte de esa roca e incorporándola a lo que sería el propio magma. ¿De acuerdo?
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Se contamina entonces el magma, también este proceso se le llama contaminación magmática, con el material de la roca. Normalmente lo que suele suceder aquí es que el magma se acidifica, se vuelve más ácido, ¿vale? Podría convertirse en un magma intermedio o en un magma granítico.
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Y luego también puede suceder lo que se llama la mezcla de magmas, en el que tenemos dos magmas de diferente procedencia que se mezclan y también daría lugar a la aparición de magmas intermedios.
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Bueno, aquí tenemos una serie de ejemplos de rocas. Aquí tenemos una roca plutónica que es la peridotita, que procede de un magma ultrabásico o ultramáfico.
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¿Vale? Fijaos, los cristales estos que son de color verde, ¿vale? Pues son cristales de olivino, mientras que los más oscuros, pues pueden ser, la mayoría son de piroxeno y puede ser que haya algunos de anfibol, ¿de acuerdo? Porque procede de la cristalización de un magma rico en los elementos que forman parte de esos minerales, que son el hierro, el magnesio, ¿vale? Y luego también el calcio.
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Podemos encontrar posiblemente algún cristal o algunos cristales que sean de plagioclasa cálcica, o sea, de anortita, ¿vale? Luego, el siguiente tipo de roca que tenemos es el gabro. El gabro también puede presentar cristales de olivino y de piroxeno, ¿vale? También pueden tener plagioclasas cálcicas, pero también alguna plagioclasa ya algo más rica en calcio y también presencia de, aunque pocos, cristales de anfíbol, ¿vale?
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Esta sería pues un tipo de roca que llamaríamos básica o como ponía antes en la imagen, máfica. Luego tendríamos la diorita, ¿vale? La diorita correspondería a la cristalización de un magma intermedio, ¿vale?
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Y ya luego, por último, tendríamos el granito, que ya se correspondería con la cristalización de un magma ácido, de un magma félsico. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar entonces y vamos a ver que estos magmas, cuando cristalizan en el interior, van a formar unas masas de roca cristalizada que son lo que llamamos plutones.
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entonces los plutones pueden ser de dos tipos
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pueden ser aquellos que son paralelos a las rocas encajantes
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o que se encajan entre medias de ellos
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¿vale? aprovechando los planos de estratificación
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planos de esquistosidad, etcétera
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¿vale? o bien pueden atravesar la roca
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¿vale? sin guardar relación alguna con dichos planos
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entonces el primer tipo eran las concordantes
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y estos que tenemos aquí ¿vale? que vienen señalados de color verde
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serían los discordantes ¿vale?
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De color azul, pues tenemos los plutones concordantes, por ejemplo, lo que se llama un sil o filón capa, ¿vale?
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Que sería este de aquí, fijaos, que es paralelo a las capas de la roca encajante, ¿vale?
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Tenemos también lo que se llaman los enjambres de diques, ¿de acuerdo?
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¿Vale? Aunque yo, aquí me parece, no, perdón, los enjambres de diques sería de tipo discordante, ¿vale?
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Tenemos los lacolitos, ¿vale? Que serían estos de aquí, ¿de acuerdo? El lacolito que tendría una forma como de seta, de sombrero, ¿vale? Y luego tenemos los lopolitos que tendrían una forma deprimida, ya sabéis que os los he descrito cuando os he explicado este tipo de estructuras, ¿vale?
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Y luego ya sí, ya tendríamos los discordantes, como son los batolitos, ¿vale?
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Que pueden alcanzar grandes espesores, por ejemplo, aquí en la sierra, muchas de las montañas de la sierra son enormes masas de granito, son batolitos, ¿vale?
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Y fijaos que estos batolitos, ¿vale? Pues van a atravesar la roca encajante sin seguir, ¿vale? Los planos de estratificación o de esquistosidad.
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Luego podemos tener como especies de batolitos más pequeños, que son los que se llaman stocks, ¿de acuerdo? Y ya luego por último, eso sí, pues podemos tener diques, ¿vale? Que atraviesan también las rocas encajantes sin respetar la estratificación, esquistosidad, ¿de acuerdo?
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Que a veces pueden venir solitarios o bien formar, ahora sí, ¿vale? Grupos como son los enjambres de diques, ¿vale? Que pueden ser radiales, circulares, lineales, ¿vale? De diverso tipo, ¿vale? Cada uno de estos, de estas estructuras, pues están asociadas también a yacimientos minerales de gran importancia económica, ¿vale?
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Que se pueden formar durante las fases de cristalización del magma, ya sea a partir del propio magma o a partir de fluidos que expulsa el magma.
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Bueno, ya pasaríamos a la siguiente parte de las rocas íneas que sería el vulcanismo, ¿vale?
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Aquí tenéis la imagen típica de un volcán.
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Un volcán no es nada más que una fractura que pone en contacto el interior terrestre con el exterior
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y a través de esa fractura van a salir los materiales volcánicos, ¿de acuerdo?
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que van a ser de tres tipos, ahora los veremos, aquí tenemos lo que sería la cámara magmática donde se acumula el magma, aquí tendríamos la chimenea a través del cual sale arrastrada por los gases el magma, sale ya hacia el exterior donde se expulsarían los gases y ese magma ya termina convirtiéndose en una lava,
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Tendríamos luego lo que es el edificio volcánico, que puede estar formado por alternancia de lavas y de materiales sólidos, a los cuales se los llama piroclastos.
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Tendríamos la salida, que es el cráter.
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Hay veces que podemos tener chimeneas laterales que al salir hacia el exterior dan lugar a lo que se llaman conos adventicios o secundarios, etc.
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Bien, entonces, los materiales. Vamos a distinguir tres tipos de materiales expulsados por un volcán. El primero de todos ellos, los piroclastos, ¿vale? Los piroclastos, ya tenéis señalados los tamaños de los materiales porque os los he indicado cuando he estado explicándolo en clase, con lo cual no voy a incidir en ello, ¿vale?
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Van a ser materiales expulsados por un volcán durante la explosión, que pueden ser materiales que se solidifican al ser expulsados y al entrar en contacto rápidamente con el aire, lavas que se han solidificado, ¿vale?
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O pueden ser materiales procedentes de erupciones anteriores y entonces las vamos a clasificar según el tamaño.
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los tamaños más finos, ¿vale? Serían lo que se llaman la ceniza y el polvo volcánico, los materiales
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de tamaño intermedio es lo que llamamos el lapilli y ya los materiales de tamaño mucho más grande es
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lo que llamamos las bombas. Las bombas, al tener un tamaño mucho más grande, se van a depositar en
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zonas próximas al volcán, los lapilli van a alcanzar distancias intermedias y los que más lejos pueden
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llegar dispersados por el viento pues son las cenizas y el polvo volcánico, ¿de acuerdo? Bueno, vale, luego tenemos los diversos
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tipos de lavas, ¿vale? Los tipos de lavas van a ser, o sea, se van a diferenciar principalmente por la viscosidad y el contenido
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en gases, además de por dónde se van a producir. Cuando tenemos que las lavas son pobres en gases, ¿vale? Y tienen una naturaleza
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básica o ultra básica, ¿vale? Son lavas muy fluidas, pueden alcanzar grandes distancias, ¿vale?
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Los gases escapan con facilidad de ellas, ¿de acuerdo? Y entonces se forman un tipo de coladas
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de lavas, ¿vale? Que tienen este aspecto, que os aparece aquí, a los momentos sale el puntero, ¿vale?
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Que tienen forma como de cuerdas, estas cuerdas nos están indicando precisamente la dirección de
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desplazamiento de la lava, la lava ha ido desde donde está el puntero hasta aquí, ¿vale? Pues
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Esas lavas se las llama lavas cordadas o lavas paweoe, escrito con H.
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P-A-H-O-E-H-O-E, paweoe, ¿vale? Es un término hawaiano.
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Luego tenemos otras lavas que son mucho más viscosas,
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se forman principalmente a partir de magmas de tipo ácido,
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tienen un alto contenido en gases y los gases escapan tumultuosamente,
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produciendo explosiones, ¿vale?
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Y entonces van a dar lugar a terrenos muy regulares y a este tipo de lavas se las llama lavas en bloques o lavas AA, como pone aquí, ¿vale? Que este sería pues otro término de tipo hawaiano, de origen hawaiano.
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Y ya por último tendríamos lo que se llamarían las lavas almohadilladas o piloulavas, que éstas se van a emitir en condiciones submarinas, ¿vale? Y entonces la lava cuando sale va a formar una estructura redondeada que por su aspecto se asimila pues a un cojín o una almohada, ¿vale? El nombre en inglés es piloulavas, es el nombre que se le da.
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Es muy común que si nosotros partiésemos una de estas piloulavas, que el exterior tuviera una estructura de tipo vitrio, es decir, no hubiese cristalizado, mientras que el interior sí fuese cristalino.
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¿De acuerdo? Entonces, eso es muy común en este tipo de lagas.
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Bien, vale, vamos a ver ahora los ejemplos de rocas volcánicas, pero previamente se me ha olvidado comentaros que en las rocas plutónicas que hemos visto antes,
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ya os habéis dado cuenta que en ellas se observaba la presencia de los granos minerales, ¿vale?
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Y es porque muchas de estas rocas plutónicas, ¿vale? Van a ser rocas que llamamos con textura granuda o textura porfírica. Textura granuda es cuando tenemos que los granos minerales, ¿vale? Son todos más o menos del mismo tamaño y textura porfírica es cuando tenemos que hay algunos cristales más grandes y otros cristales más pequeños.
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Eso se debe a las condiciones de formación de ese tipo de rocas que ya sabéis se han formado precisamente en el interior de la Tierra, enfriándose lentamente.
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No así como estas que tenemos aquí, que son las comatitas.
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La comatita es el equivalente volcánico de la peridotita que hemos visto antes.
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Antes hemos visto la peridotita, pues esto sería procedente de un magma básico, ultra básico en este caso, que ha sido expulsado al exterior a través de la fractura de un volcán y si os dais cuenta, pues no se observan granos minerales o se observan muy poquitos.
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Quizá alguno de estos que estoy yo señalando así con el puntero pudiera tratarse de un grano mineral. Sin embargo, en este caso, pues no se observa muy bien. A este tipo de texturas, ¿vale? Son texturas muy comunes. En las rocas volcánicas son las que llamamos texturas vítreas, ¿vale? Que están formadas por materia sin cristalizar. Por ejemplo, el caso de la obsidiana o vidrio volcánico sería una roca de textura vítrea. O la pumita o piedra pómez, ¿vale? También sería otra roca de textura vítrea.
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O también podemos tener trasturas microcristalinas, en las cuales los cristales son muy pequeños
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y para poderlos ver necesitamos hacer uso del microscopio.
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Bueno, luego tenemos el basalto, que sería este de aquí, que es el equivalente volcánico del gabro.
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Tiene la misma composición química del gabro, pudiera ser que apareciese por aquí algún cristal de olivino,
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pero si os fijáis cuenta la cantidad de huecos que tiene, ¿vale?
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Es una roca que tiene muchos poros, ¿vale? Estos huecos estaban ocupados por burbujas que contenían gases y esos gases, pues, se han escapado y lo que nos queda de ellos, pues, es el hueco.
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Luego tenemos la andesita, que es el equivalente volcánico a la diorita. En este caso se trata de una andesita orbléndica, contiene cristales de orblenda, es la típica andesita, ¿vale?
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La orlenda es un anfíbol, ¿de acuerdo? En este caso se trataría de una lava de tipo intermedio, ¿vale? Procedente de un magma intermedio, ¿vale? Y por último, pues tendríamos la riorita, que es el equivalente volcánico del granito. Tendría la misma composición que el granito, ¿vale? Pero con materia sin cristalizar o muy poco cristalizada, ¿de acuerdo?
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Entonces, si os habéis dado cuenta, pues los ejemplos de rocas plutónicas y rocas volcánicas que os he puesto, ¿vale? Pues proceden de los mismos magmas, o sea, de un magma ultrabásico o ultramáfico serían la comatita y la peridotita, de un magma máfico o básico, que es lo mismo, procederían el basalto y el gabro, de un magma andesítico procederían la andesita y la diorita,
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y de un magma célsico o ácido procederían el granito y la riolita, ¿de acuerdo?
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Bueno, pues con esto ya habríamos acabado lo que es la parte correspondiente a las rocas indias.
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Ya sabéis, cualquier cosa, duda que tuvierais que decirme al respecto, no tendréis nada más que comunicármelo,
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ya sea en clase, ya sea a través del aula virtual o a través del correo electrónico, ¿de acuerdo?
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Bueno chicos, nos vemos hasta otra.
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- Geología
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- Bachillerato
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- Luis Francisco A.
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- 10 de noviembre de 2024 - 19:46
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