SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 36
ESTRUCTURA Y TEXTURA
DE LAS ROCAS
Estructura de las Rocas.
Se entiende por estructura de una roca el
aspecto que presenta en la superficie, así
como el conjunto de caracteres físicos como
forma de presentación y disposición de los
minerales, por ejemplo, mantos, estratos,
bandeamineto, derrames, disyunción
esferoidal, disyunción columnar , dique.
Textura de las Rocas
La textura de una roca se refiere al tamaño, forma, de la
disposición y de la distribución de los minerales de una
roca y se debe a los siguientes factores:
1.- Grado de Cristalización o Cristalinidad
Comúnmente refleja la velocidad de enfriamiento.
Holocristalino.- Son rocas que están compuesto
totalmente por cristales y ha alcanzado el más alto
grado de cristalización.
Ejemplo: Granito
Holohialina.- Son rocas que esta formado por vidrio en
su totalidad Ejemplo: Obsidiana.
Hipocristalinas o Merocristalina.- Son rocas que
contienen tanto vidrio como cristales.
2.- Tamaño de los Cristales (Es decir el grano o la
granularidad)
En las rocas el tamaño de los cristales varia desde
dimensiones submicroscopicas hasta cristales de varios
centímetros, decímetros y aun metros de longitud en algunas
pegmatitas.
FANERITICA (fanerocristalina).- Es aquella roca en la que
los cristales pueden reconocerse a simple vista o con ayuda
de la lupa.
AFANITICA.- Es aquella roca en la que los cristales no
pueden reconocerse a simple vista y es necesario una lupa o
un microscopio.
Las rocas afaniticas pueden ser:
Microcristalinas,
Merocristalinas
Crisptocristalinas o Vitreas.
3.- Formas de los Cristales
Las formas de los elementos constitutivos de las
rocas se describen con referencia al desarrollo de
las caras de los cristales, y en consecuencia a la
forma del cristal.
EUHEGRAL.- El cristal esta perfectamente
desarrollado en sus caras cristalinas.
ANHEDRAL.- El cristal no posee sus caras
propias.
SUBHEDRAL.- Cuando el cristal esta
imperfectamente desarrollado.
4.- Relaciones Mutuas de los Cristales
Pueden encontrarse texturas dependientes de las
relaciones mutuas en las formas:
Equigranulares.- Todos los cristales son
aproximadamente del mismo tamaño dando a la
roca un aspecto granular uniforme, tanto en las
muestras manuales como en sección delgada.
Inequigranular.- Cuando los tamaños del cristal
varían gradualmente del mas pequeño al mas
grande.
Direccionales.- Se refiere a la forma de corriente o
traquitica, a la fajeada o gneísica.
Porferítica.- cristales grandes rodeados de cristales
mucho más pequeños.
Cuando una roca esta compuesta de cristales
euhedrales, la textura se denomina panidiomorfica;
cuando está compuesto de cristales anhedrales se le
denomina textura alotriomorfica y cuando esta
conformada por cristales subhedrales, se dice que es
textura hipidiomorfica.
CLASIFICACIÓN
GENÉTICA DE LAS ROCAS
Génesis de las Rocas
Examinando la totalidad de las rocas que constituyen la
corteza terrestre, encontraremos que por su modo de
ocurrencia y su génesis, todos quedan comprendidos en
tres grandes grupos:
Rocas ígneas (del latín ignis. fuego).
Rocas sedimentarias (del latín sedimentum, sedimento).
Rocas metamórficas (del griego metamorfosis,
transformar).
Desde luego, la diferencia básica entre estos grupos de rocas
es genética. A partir de la Fig. 1 se deduce que un material
primario de origen ígneo (magma), que puede enfriarse a gran
profundidad para formar las rocas plutónicas o intrusivas; a
profundidad intermedia conformado las rocas hipabisales o
volcánicas; estas rocas al quedar expuestas a la acción de los
agentes del intemperismo y de la erosión se desintegran y
descomponen para dar lugar a los sedimentos que por acción
de los procesos diagenéticos se transforman en rocas
sedimentarias. Después de su formación, estas rocas pueden
sufrir alteraciones de distinto tipo por acción de las altas
temperaturas y presiones (metamorfismo) se transforman en
rocas metamórficas. Estas rocas por incremento de
temperatura y presiones se pueden volver a convertir en
magma, o sin pasar por esta etapa se puede transformar en
rocas ígneas por el proceso de granitización.
ROCAS
ÍGNEAS
MAGMA
ROCAS
METAMÓRFICAS
ROCAS
SEDIMENTARIAS
CICLO EVOLUTIVO DE LAS ROCAS
ROCAS ÍGNEAS
Las rocas ígneas son las más abundantes de la
corteza, suelen ocupar el 90% de la litósfera y
tienen por origen la solidificación de una mezcla
fundida llamada magma.
Magmatismo es todo el conjunto de complicados
procesos asociados a la manifestación de la energía
interior de la tierra y que se evidencian por medio de
vulcanismo o magmatismo extrusivo y las
intrusiones magmáticas.
EL MAGMA
Es un fluido natural muy complejo que comprende
la materia rocosa que se halla en el interior de la
tierra, en estado fundido a temperaturas del orden
de 700ºC, con presiones elevadas y con la
existencia de grandes cantidades de agua, cuya
composición se encuentran casi todos los
elementos químicos conocidos y que al estar
dotado de una gran movilidad debido a las
presiones elevadas, hace posible que el agua y los
compuestos volátiles permanezcan incorporados a
la mezcla fundida, a la que proporcionan una
fluidez mayor.
Un magma está principalmente formado por O,
Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na y K, pero contiene también
cantidades considerables H2O y C2O, y en menor
grado, componentes gaseosos con H2S, HCl,
CH4 y CO.
Los magmas se originan por la fusión parcial o
total de las rocas de la litósfera, en determinadas
zonas relacionadas con la tectónica de placas en
las zonas de subducción.
El magma puede ascender hasta la superficie en
estado líquido, a través de fracturas y fisuras, y da
lugar a la actividad volcánica. En este caso, el magma
se solidifica en el exterior, y origina las rocas volcánicas
o extrusivas. Cuando el magma fluye por la superficie,
se le denomina lava. Pero en otras ocasiones, el
magma puede solidificarse en la cámara magmática,
que es la zona o depósito donde se encuentra el
magma y es el núcleo de toda la actividad ígnea; o en
el interior de la corteza, pero sin alcanzar la superficie,
dando lugar a las rocas endógenas o plutónicas que
hoy las observamos en la superficie debido a los
efectos de la erosión, cuando el magma se solidifica
cerca de la superficie, da lugar a las rocas hipabisales
CRISTALIZACIÓN MAGMÁTICA
El orden que suelen seguir los minerales en la
cristalización magmática fue determinada por
Bowen (1922) a partir de un magma basáltico,
en el cual estableció dos tipos de reacciones:
continua y discontinua.
Cristalización magmática según Bowen
Se denomina Serie de reacción discontinua , al
cambio brusco en la composición química y
estructura cristalina y todo los minerales son de
color oscuro y Serie de reacción continua al
cambio gradual de la composición química que
mantiene constante la estructura cristalina así
como los minerales son de colores claros.
En este esquema evolutivo se pueden distinguir
tres grupos de minerales:
Los ferromagnesianos denominados así por su
alto contenido en hierro y magnesio (olivino,
piroxenos, anfíboles, biotita). Debido a su
composición son minerales de colores más
oscuros. Forman una serie de cristalización
discontinua y cristalizan en un rango de
temperaturas altas.
Las plagioclasas. Forman una serie de
cristalización continua entre la anortita y la albita.
Cristalizan también en un intervalo de
temperaturas altas - medias.
Silicatos no ferromagnesianos (cuarzo,
moscovita y ortosa). Son los minerales que
cristalizan a menor temperatura. Estos minerales
contienen una mayor proporción de aluminio (Al),
potasio (K), calcio (Ca) y sodio (Na), que de
hierro y magnesio.
MINERALES DE LAS ROCAS ÍGNEAS
Dentro de los componentes de las rocas ígneas,
destacan por su importancia los silicatos, los cuales están
representados en grupos tales como:
1. Los feldespatos. Estos son de composición
silicoalúminicos, y pueden ser de sodio y potasio. Los
minerales representativos de este grupo, son la
ortoclasa, la microclina, la plagioclasa sódica, la
plagioclasa cálcica, la sanidina.
2. Los feldespatoides. Estos minerales contienen los
mismos elementos que los feldespatos, pero con una
parte muy pequeña de sílice. Los minerales
representativos son la nefelina la leucita, la, melilita.
3. El olivino. El olivino cuya composición varía
desde la forsterita hasta la fayalita.
4. Los píroxenos. Estos son los minerales en los
que predominan elementos como el calcio,
magnesio, hierro y aluminio. Los minerales
representativos son enstantita, hiperstena,
diópsido, augita.
5. Los anfíboles. Tienen la misma composición
química de los piroxenos y sólo difieren en las
propiedades físicas y ópticas. Los minerales
representativos son: tremolita, actinolita,
hornblenda.
6. Las micas. Son minerales silicoalúminicos, con
cristalización laminar hexagonal. Los minerales
representativos son: biotita (mica negra),
moscovita (mica blanca), flogopita (mica verde),
lepidolita.
7. Las sílice. Es otro grupo de minerales muy
importante en la formación de las rocas ígneas.
La sílice se presenta en la naturaleza como en
seis minerales: cuarzo, calcedonia, ópalo,
tridimita, cristobalita y lechatelierita; de éstos, el
cuarzo es el más común.
CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS
ÍGNEAS
Atendiendo a su composición mineral, las rocas
ígneas se han clasificado como félsicas o
silícicas, de colores claros; intermedias, máficas
y ultramáficas, estas dos últimas de colores
oscuros. Esta clasificación mineral es aún
aceptada debido a que las proporciones
minerales están definidas por la composición
química y su evolución en un magma primario.
Representación idealizada de una cámara magmática
a) Fracción cristalizada, b) fracción fundida, c) fracción gaseosa.
Esquema de clasificación de las rocas ígneas más comunes.
Las rocas ígneas se clasifican según su origen,
su textura, su composición mineralógica.
Según su Lugar y Origen:
Rocas ígneas intrusivas, plutónicas o
abisales: Formadas a grandes profundidades en
condiciones de alta presión y alta temperatura,
con lento descenso de ésta y sin pérdida de
gases magmáticos.
Rocas ígneas filonianas, subvolcánicas o
hipabisales: Formadas a profundidades
intermedias gracias al desplazamiento parcial (sin
llegar a aflorar) de masas de magma, y con
enfriamiento más rápido de éste por las
dimensiones limitadas de los filones en que se
inyecta.
Rocas ígneas extrusivas, volcánicas o
efusivas: Formadas por consolidación rápida del
magma a nivel superficial o subsuperficial, bajo
condiciones atmosféricas o cuasi-atmosféricas.
Según su textura:
Condiciones que influyen en la textura. El
enfriamiento y la cristalización lenta del magma, se
traducen en rocas de textura gruesa. En este caso,
se establecen pocos centros de cristalización
relativamente y los átomos tienen suficiente tiempo
para disponerse en cristales relativamente
grandes. En cambio, el enfriamiento rápido
favorece el establecimiento de muchos centros de
cristalización y se producen texturas más finas.
Dependen de los minerales que la integran,
tamaño y manera de agruparse.
Granuda.- Cuando se ha solidificado lentamente y
los minerales han podido cristalizarse por separado
(plutónicos).
Porfídicas.- Cuando el proceso de enfriamiento se
interrumpe o cambia de velocidad formándose
cristales de gran tamaño (fenocristales) y otros
pequeños que constituyen de una masa
fundamental (efusivas volcánicas).
Vítrea.- Cuando el magma sale y el enfriamiento
es rápido, los componentes no tienen tiempo de
separarse y la masa queda amorfa.
Según su Composición Mineralógica o
Contenido de Sílice:
La aplicación del término ácido a una roca,
significa un contenido de silicio relativamente
alto, mientras que el término básico indica una
riqueza relativamente elevada en hierro y
magnesio.
Rocas ácidas o silíceas.- Aquellas que
contienen cuarzo, generalmente tienen
variedades de color claro. Ejm: el granito y la
riolita.
Rocas intermedias.- Aquellas que contienen
feldespato alcalino y no contiene cuarzo, tienen
un color intermedio. Ejm: las dioritas y andesitas.
Rocas básicas.- Contienen feldespato cálcico.
Ejm: el gabro y el basalto.
Rocas ultrabásicas.- Aquellas que contienen
minerales oscuros. Ejm: piroxenos y olivinos.
Otros Tipos de Clasificación:
Según el Contenido de Minerales
Ferromagnesianos:
Rocas máficas.- (máficos, del latín magnesium
y ferrum). Son rocas con un alto contenido en
minerales ferromagnesianos. Suelen tener un
índice de color alto (tonalidades oscuras).
Cuando tienen en mayor cantidad los minerales
máficos y ultramaficos, se les denomina rocas
melanocratas.
Rocas félsicas.- (félsico, proveniente de feldespato y
sílice). También Leucratas. Son rocas con alto contenido
en minerales no ferromagnesianos (cuarzo, moscovita,
feldespato K, plagioclasa y feldespatoides). Son rocas
con un índice de color bajo (tonalidades claras).
Los conceptos anteriores tienen relación con el
contenido de SiO2 en los distintos minerales de la roca
(recuérdese que el cuarzo y los feldespatos tienen
mayor proporción de SiO2 que los ferromagnesianos,
neso, ciclo, ino y filosilicatos); por ella y de forma
genérica, las rocas ígneas pueden agruparse en cuatro
categorías de quimismo: ácido, intermedio, básico y
ultrabásico en orden decreciente de contenido en sílice.
Según el Tiempo y Etapas de
Consolidación del Magma:
La estructura de las rocas ígneas hace referencia al
tamaño, la forma, los modos de agrupación de los
cristales, etc. Una forma de clasificarla es atendiendo
a los tiempos y etapas de consolidación del magma:
En una sola etapa de consolidación de larga
duración.- La estructura se llama granular y se
caracteriza por poseer fenocristales de tamaños más
o menos equidimensionales. Un caso particular de
ésta es la estructura pegmatítica, en la cual los
fenocristales son de tamaño desproporcionadamente
grandes.
En dos etapas de consolidación.- La primera de
larga y la segunda de corta duración, la estructura
se llama porfídica y se caracteriza por tener
fenocristales englobados por una masa de
microcristales o/y de pasta vítrea que, en ocasiones,
cuando los fenocristales son muy abundantes,
aparece rellenando simplemente los huecos o
intersticios que dejan entre sí dichos fenocristales.
En una sola etapa de consolidación de corta
duración.- Se obtiene la estructura vítrea que se
caracteriza porque toda la masa está constituida por
pasta vítrea, aunque ocasionalmente se presenten
inmersos en ella algunos microlitos y fenocristales.
Según la Forma de los Cristales:
Rocas de estructura idiomorfa.- Es aquélla en la
que dominan los cristales euhedrales (cristales que
han desarrollado sus formas libremente al haberse
formado en un magma fluido sin impedimentos
laterales de espacio).
Rocas de estructura hipidiomorfa.- Es aquélla
en la que dominan los cristales anhedrales (formas
cristalinas imperfectas porque han tenido que
acomodarse a los espacios disponibles que
quedaban en el magma ya repleto de cristales).
Según el Lugar donde se Enfría el
Magma:
Rocas faneríticas o granudas.- Cuando enfrían
en el interior terrestre.
Rocas afaníticas.- Cuando enfrían sobre la
superficie terrestre.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Atlas de Rocas Igneas y Sus Texturas (MacKenzie, C.H. Donalson, C. Guilford)
Atlas de Rocas Igneas y Sus Texturas (MacKenzie, C.H. Donalson, C. Guilford)Atlas de Rocas Igneas y Sus Texturas (MacKenzie, C.H. Donalson, C. Guilford)
Atlas de Rocas Igneas y Sus Texturas (MacKenzie, C.H. Donalson, C. Guilford)Alfredo Fernando Vergara Pangue
 
Texturas de las rocas
Texturas de las rocasTexturas de las rocas
Texturas de las rocasLuyne
 
294989596 informe-rocas-metamorficas
294989596 informe-rocas-metamorficas294989596 informe-rocas-metamorficas
294989596 informe-rocas-metamorficassandi453
 
Rocas sedimentarias
Rocas sedimentariasRocas sedimentarias
Rocas sedimentariaskatiuskac1
 
310196160 habitos-y-agregados-cristalinos-2
310196160 habitos-y-agregados-cristalinos-2310196160 habitos-y-agregados-cristalinos-2
310196160 habitos-y-agregados-cristalinos-2Grabiela Meza Calixto
 
Estructuras geologicas
Estructuras geologicasEstructuras geologicas
Estructuras geologicasEduardo Torrez
 
Propiedades ingenieriles de las rocas
Propiedades ingenieriles de las rocasPropiedades ingenieriles de las rocas
Propiedades ingenieriles de las rocasHEIDY RAMOS CACEREES
 
MAGMA Y PROCESOS MAGMÁTICOS
MAGMA Y PROCESOS MAGMÁTICOSMAGMA Y PROCESOS MAGMÁTICOS
MAGMA Y PROCESOS MAGMÁTICOSThe Inka Perú
 
Calizas y Dolomias
Calizas y DolomiasCalizas y Dolomias
Calizas y Dolomiasgrecce
 
Trabajo rocas sedimentarias en sección delgada
Trabajo rocas sedimentarias en sección delgadaTrabajo rocas sedimentarias en sección delgada
Trabajo rocas sedimentarias en sección delgadaDaniel Aramburo Vélez
 
Yacimientos sedimentarios
Yacimientos sedimentariosYacimientos sedimentarios
Yacimientos sedimentariosLalo Delgado
 
Texturas y estructuras
Texturas y estructurasTexturas y estructuras
Texturas y estructurasOlga
 
Textura rocas metamorficas
Textura rocas metamorficasTextura rocas metamorficas
Textura rocas metamorficasOlga
 
7. Sedimento y rocas sedimentarias
7. Sedimento y rocas sedimentarias7. Sedimento y rocas sedimentarias
7. Sedimento y rocas sedimentariasgeologia
 
Textura rocas igneas
Textura rocas igneasTextura rocas igneas
Textura rocas igneasOlga
 

La actualidad más candente (20)

Texturas en las rocas magmáticas
Texturas en las rocas magmáticasTexturas en las rocas magmáticas
Texturas en las rocas magmáticas
 
Atlas de Rocas Igneas y Sus Texturas (MacKenzie, C.H. Donalson, C. Guilford)
Atlas de Rocas Igneas y Sus Texturas (MacKenzie, C.H. Donalson, C. Guilford)Atlas de Rocas Igneas y Sus Texturas (MacKenzie, C.H. Donalson, C. Guilford)
Atlas de Rocas Igneas y Sus Texturas (MacKenzie, C.H. Donalson, C. Guilford)
 
YACIMIENTOS DE PEGMATITAS GRANÍTICAS
YACIMIENTOS DE PEGMATITAS GRANÍTICASYACIMIENTOS DE PEGMATITAS GRANÍTICAS
YACIMIENTOS DE PEGMATITAS GRANÍTICAS
 
Los yacimientos minerales
Los yacimientos mineralesLos yacimientos minerales
Los yacimientos minerales
 
Texturas de las rocas
Texturas de las rocasTexturas de las rocas
Texturas de las rocas
 
294989596 informe-rocas-metamorficas
294989596 informe-rocas-metamorficas294989596 informe-rocas-metamorficas
294989596 informe-rocas-metamorficas
 
Rocas sedimentarias
Rocas sedimentariasRocas sedimentarias
Rocas sedimentarias
 
310196160 habitos-y-agregados-cristalinos-2
310196160 habitos-y-agregados-cristalinos-2310196160 habitos-y-agregados-cristalinos-2
310196160 habitos-y-agregados-cristalinos-2
 
Estructuras geologicas
Estructuras geologicasEstructuras geologicas
Estructuras geologicas
 
Propiedades ingenieriles de las rocas
Propiedades ingenieriles de las rocasPropiedades ingenieriles de las rocas
Propiedades ingenieriles de las rocas
 
MAGMA Y PROCESOS MAGMÁTICOS
MAGMA Y PROCESOS MAGMÁTICOSMAGMA Y PROCESOS MAGMÁTICOS
MAGMA Y PROCESOS MAGMÁTICOS
 
Deformacion rocas
Deformacion rocasDeformacion rocas
Deformacion rocas
 
Calizas y Dolomias
Calizas y DolomiasCalizas y Dolomias
Calizas y Dolomias
 
Trabajo rocas sedimentarias en sección delgada
Trabajo rocas sedimentarias en sección delgadaTrabajo rocas sedimentarias en sección delgada
Trabajo rocas sedimentarias en sección delgada
 
Yacimientos sedimentarios
Yacimientos sedimentariosYacimientos sedimentarios
Yacimientos sedimentarios
 
Texturas y estructuras
Texturas y estructurasTexturas y estructuras
Texturas y estructuras
 
Textura rocas metamorficas
Textura rocas metamorficasTextura rocas metamorficas
Textura rocas metamorficas
 
Rocas Metamórficas
Rocas MetamórficasRocas Metamórficas
Rocas Metamórficas
 
7. Sedimento y rocas sedimentarias
7. Sedimento y rocas sedimentarias7. Sedimento y rocas sedimentarias
7. Sedimento y rocas sedimentarias
 
Textura rocas igneas
Textura rocas igneasTextura rocas igneas
Textura rocas igneas
 

Destacado

Texturas y estructuras rocas igneas
Texturas y estructuras rocas igneasTexturas y estructuras rocas igneas
Texturas y estructuras rocas igneasJoe Arroyo Suárez
 
2 examen de petrologia
2 examen de petrologia2 examen de petrologia
2 examen de petrologiayampiet
 
Textura y estruc.rx igneas
Textura y estruc.rx igneasTextura y estruc.rx igneas
Textura y estruc.rx igneasobasilio
 
Geologia-Texturas debido a recristalizacion y deformacion
Geologia-Texturas debido a recristalizacion y deformacionGeologia-Texturas debido a recristalizacion y deformacion
Geologia-Texturas debido a recristalizacion y deformacionAlberto Cristian
 

Destacado (8)

Texturas y estructuras rocas igneas
Texturas y estructuras rocas igneasTexturas y estructuras rocas igneas
Texturas y estructuras rocas igneas
 
Emplazamientos
EmplazamientosEmplazamientos
Emplazamientos
 
Rocas plutónicas
Rocas plutónicasRocas plutónicas
Rocas plutónicas
 
2 examen de petrologia
2 examen de petrologia2 examen de petrologia
2 examen de petrologia
 
Las rocas ígneas
Las rocas ígneasLas rocas ígneas
Las rocas ígneas
 
Texturas y estructuras de rocas ígneas
Texturas y estructuras de rocas ígneasTexturas y estructuras de rocas ígneas
Texturas y estructuras de rocas ígneas
 
Textura y estruc.rx igneas
Textura y estruc.rx igneasTextura y estruc.rx igneas
Textura y estruc.rx igneas
 
Geologia-Texturas debido a recristalizacion y deformacion
Geologia-Texturas debido a recristalizacion y deformacionGeologia-Texturas debido a recristalizacion y deformacion
Geologia-Texturas debido a recristalizacion y deformacion
 

Similar a textura y rocas ígneas

Similar a textura y rocas ígneas (20)

Mineralogia y rocas
Mineralogia y rocasMineralogia y rocas
Mineralogia y rocas
 
Rocas
RocasRocas
Rocas
 
Rocas geografia salazar
Rocas geografia salazarRocas geografia salazar
Rocas geografia salazar
 
Mineralogia y rocas
Mineralogia y rocasMineralogia y rocas
Mineralogia y rocas
 
Tema9 minerales y rocas
Tema9 minerales y rocasTema9 minerales y rocas
Tema9 minerales y rocas
 
el ciclo de las rocas
el ciclo de las rocasel ciclo de las rocas
el ciclo de las rocas
 
Roca ígnea
Roca ígneaRoca ígnea
Roca ígnea
 
Minerales y rocas
Minerales y rocasMinerales y rocas
Minerales y rocas
 
Vii
ViiVii
Vii
 
Tema 03 mg-estudio rocas
Tema 03 mg-estudio rocasTema 03 mg-estudio rocas
Tema 03 mg-estudio rocas
 
Rocas y Minerales
Rocas y MineralesRocas y Minerales
Rocas y Minerales
 
Rocas igneas
Rocas igneasRocas igneas
Rocas igneas
 
Rocas igneas 1
Rocas igneas 1Rocas igneas 1
Rocas igneas 1
 
rocas
rocasrocas
rocas
 
las rocas
las rocaslas rocas
las rocas
 
Geologia
GeologiaGeologia
Geologia
 
Cuadro de rocas
Cuadro de rocasCuadro de rocas
Cuadro de rocas
 
Las rocas
Las rocasLas rocas
Las rocas
 
Rocas
RocasRocas
Rocas
 
Clasificacion de las rocas
Clasificacion de las rocasClasificacion de las rocas
Clasificacion de las rocas
 

Último

linea de tiempo television y su avance en los años
linea de tiempo television y su avance en los añoslinea de tiempo television y su avance en los años
linea de tiempo television y su avance en los añosMaraPazCrdenas
 
644400074-LA-CONSOLIDACION-DE-LA-REPUBLICA-OLIGARQUICA-pdf.pptx
644400074-LA-CONSOLIDACION-DE-LA-REPUBLICA-OLIGARQUICA-pdf.pptx644400074-LA-CONSOLIDACION-DE-LA-REPUBLICA-OLIGARQUICA-pdf.pptx
644400074-LA-CONSOLIDACION-DE-LA-REPUBLICA-OLIGARQUICA-pdf.pptxRosiClaros
 
El uso de las T I C en la vida cotidiana.
El uso de las T I C en la vida cotidiana.El uso de las T I C en la vida cotidiana.
El uso de las T I C en la vida cotidiana.SEAT
 
9-Sociales-Colombia siglo XX.pdf sociales
9-Sociales-Colombia siglo XX.pdf sociales9-Sociales-Colombia siglo XX.pdf sociales
9-Sociales-Colombia siglo XX.pdf socialesJhonathanRodriguez10
 
Patrones Funcionales de Marjory Gordon.pptx
Patrones Funcionales de Marjory Gordon.pptxPatrones Funcionales de Marjory Gordon.pptx
Patrones Funcionales de Marjory Gordon.pptxErandiCamperoBojorge
 
Home Assistant - Un Hub para controlarlos a todos
Home Assistant - Un Hub para controlarlos a todosHome Assistant - Un Hub para controlarlos a todos
Home Assistant - Un Hub para controlarlos a todosDebora Gomez Bertoli
 
1-ART 9 LEY 31953 - DDGPP - 22.01.2024.pdf
1-ART 9 LEY 31953 - DDGPP - 22.01.2024.pdf1-ART 9 LEY 31953 - DDGPP - 22.01.2024.pdf
1-ART 9 LEY 31953 - DDGPP - 22.01.2024.pdfgeraldoquispehuaman
 
Linea del tiempo del celular .
Linea del tiempo del celular                   .Linea del tiempo del celular                   .
Linea del tiempo del celular .MiliMili32
 
137489674-Regimenes-Tributarios-MYPES-ppt.ppt
137489674-Regimenes-Tributarios-MYPES-ppt.ppt137489674-Regimenes-Tributarios-MYPES-ppt.ppt
137489674-Regimenes-Tributarios-MYPES-ppt.pptALEJANDRAKATHERINESA
 
La Electricidad y la Electrónica gabriela (1).pdf
La Electricidad y la Electrónica gabriela (1).pdfLa Electricidad y la Electrónica gabriela (1).pdf
La Electricidad y la Electrónica gabriela (1).pdfelabarbosa396
 

Último (10)

linea de tiempo television y su avance en los años
linea de tiempo television y su avance en los añoslinea de tiempo television y su avance en los años
linea de tiempo television y su avance en los años
 
644400074-LA-CONSOLIDACION-DE-LA-REPUBLICA-OLIGARQUICA-pdf.pptx
644400074-LA-CONSOLIDACION-DE-LA-REPUBLICA-OLIGARQUICA-pdf.pptx644400074-LA-CONSOLIDACION-DE-LA-REPUBLICA-OLIGARQUICA-pdf.pptx
644400074-LA-CONSOLIDACION-DE-LA-REPUBLICA-OLIGARQUICA-pdf.pptx
 
El uso de las T I C en la vida cotidiana.
El uso de las T I C en la vida cotidiana.El uso de las T I C en la vida cotidiana.
El uso de las T I C en la vida cotidiana.
 
9-Sociales-Colombia siglo XX.pdf sociales
9-Sociales-Colombia siglo XX.pdf sociales9-Sociales-Colombia siglo XX.pdf sociales
9-Sociales-Colombia siglo XX.pdf sociales
 
Patrones Funcionales de Marjory Gordon.pptx
Patrones Funcionales de Marjory Gordon.pptxPatrones Funcionales de Marjory Gordon.pptx
Patrones Funcionales de Marjory Gordon.pptx
 
Home Assistant - Un Hub para controlarlos a todos
Home Assistant - Un Hub para controlarlos a todosHome Assistant - Un Hub para controlarlos a todos
Home Assistant - Un Hub para controlarlos a todos
 
1-ART 9 LEY 31953 - DDGPP - 22.01.2024.pdf
1-ART 9 LEY 31953 - DDGPP - 22.01.2024.pdf1-ART 9 LEY 31953 - DDGPP - 22.01.2024.pdf
1-ART 9 LEY 31953 - DDGPP - 22.01.2024.pdf
 
Linea del tiempo del celular .
Linea del tiempo del celular                   .Linea del tiempo del celular                   .
Linea del tiempo del celular .
 
137489674-Regimenes-Tributarios-MYPES-ppt.ppt
137489674-Regimenes-Tributarios-MYPES-ppt.ppt137489674-Regimenes-Tributarios-MYPES-ppt.ppt
137489674-Regimenes-Tributarios-MYPES-ppt.ppt
 
La Electricidad y la Electrónica gabriela (1).pdf
La Electricidad y la Electrónica gabriela (1).pdfLa Electricidad y la Electrónica gabriela (1).pdf
La Electricidad y la Electrónica gabriela (1).pdf
 

textura y rocas ígneas

  • 1. ESTRUCTURA Y TEXTURA DE LAS ROCAS Estructura de las Rocas. Se entiende por estructura de una roca el aspecto que presenta en la superficie, así como el conjunto de caracteres físicos como forma de presentación y disposición de los minerales, por ejemplo, mantos, estratos, bandeamineto, derrames, disyunción esferoidal, disyunción columnar , dique.
  • 2. Textura de las Rocas La textura de una roca se refiere al tamaño, forma, de la disposición y de la distribución de los minerales de una roca y se debe a los siguientes factores: 1.- Grado de Cristalización o Cristalinidad Comúnmente refleja la velocidad de enfriamiento. Holocristalino.- Son rocas que están compuesto totalmente por cristales y ha alcanzado el más alto grado de cristalización. Ejemplo: Granito Holohialina.- Son rocas que esta formado por vidrio en su totalidad Ejemplo: Obsidiana. Hipocristalinas o Merocristalina.- Son rocas que contienen tanto vidrio como cristales.
  • 3. 2.- Tamaño de los Cristales (Es decir el grano o la granularidad) En las rocas el tamaño de los cristales varia desde dimensiones submicroscopicas hasta cristales de varios centímetros, decímetros y aun metros de longitud en algunas pegmatitas. FANERITICA (fanerocristalina).- Es aquella roca en la que los cristales pueden reconocerse a simple vista o con ayuda de la lupa. AFANITICA.- Es aquella roca en la que los cristales no pueden reconocerse a simple vista y es necesario una lupa o un microscopio. Las rocas afaniticas pueden ser: Microcristalinas, Merocristalinas Crisptocristalinas o Vitreas.
  • 4. 3.- Formas de los Cristales Las formas de los elementos constitutivos de las rocas se describen con referencia al desarrollo de las caras de los cristales, y en consecuencia a la forma del cristal. EUHEGRAL.- El cristal esta perfectamente desarrollado en sus caras cristalinas. ANHEDRAL.- El cristal no posee sus caras propias. SUBHEDRAL.- Cuando el cristal esta imperfectamente desarrollado.
  • 5. 4.- Relaciones Mutuas de los Cristales Pueden encontrarse texturas dependientes de las relaciones mutuas en las formas: Equigranulares.- Todos los cristales son aproximadamente del mismo tamaño dando a la roca un aspecto granular uniforme, tanto en las muestras manuales como en sección delgada. Inequigranular.- Cuando los tamaños del cristal varían gradualmente del mas pequeño al mas grande.
  • 6. Direccionales.- Se refiere a la forma de corriente o traquitica, a la fajeada o gneísica. Porferítica.- cristales grandes rodeados de cristales mucho más pequeños. Cuando una roca esta compuesta de cristales euhedrales, la textura se denomina panidiomorfica; cuando está compuesto de cristales anhedrales se le denomina textura alotriomorfica y cuando esta conformada por cristales subhedrales, se dice que es textura hipidiomorfica.
  • 7. CLASIFICACIÓN GENÉTICA DE LAS ROCAS Génesis de las Rocas Examinando la totalidad de las rocas que constituyen la corteza terrestre, encontraremos que por su modo de ocurrencia y su génesis, todos quedan comprendidos en tres grandes grupos: Rocas ígneas (del latín ignis. fuego). Rocas sedimentarias (del latín sedimentum, sedimento). Rocas metamórficas (del griego metamorfosis, transformar).
  • 8. Desde luego, la diferencia básica entre estos grupos de rocas es genética. A partir de la Fig. 1 se deduce que un material primario de origen ígneo (magma), que puede enfriarse a gran profundidad para formar las rocas plutónicas o intrusivas; a profundidad intermedia conformado las rocas hipabisales o volcánicas; estas rocas al quedar expuestas a la acción de los agentes del intemperismo y de la erosión se desintegran y descomponen para dar lugar a los sedimentos que por acción de los procesos diagenéticos se transforman en rocas sedimentarias. Después de su formación, estas rocas pueden sufrir alteraciones de distinto tipo por acción de las altas temperaturas y presiones (metamorfismo) se transforman en rocas metamórficas. Estas rocas por incremento de temperatura y presiones se pueden volver a convertir en magma, o sin pasar por esta etapa se puede transformar en rocas ígneas por el proceso de granitización.
  • 10. ROCAS ÍGNEAS Las rocas ígneas son las más abundantes de la corteza, suelen ocupar el 90% de la litósfera y tienen por origen la solidificación de una mezcla fundida llamada magma. Magmatismo es todo el conjunto de complicados procesos asociados a la manifestación de la energía interior de la tierra y que se evidencian por medio de vulcanismo o magmatismo extrusivo y las intrusiones magmáticas.
  • 11. EL MAGMA Es un fluido natural muy complejo que comprende la materia rocosa que se halla en el interior de la tierra, en estado fundido a temperaturas del orden de 700ºC, con presiones elevadas y con la existencia de grandes cantidades de agua, cuya composición se encuentran casi todos los elementos químicos conocidos y que al estar dotado de una gran movilidad debido a las presiones elevadas, hace posible que el agua y los compuestos volátiles permanezcan incorporados a la mezcla fundida, a la que proporcionan una fluidez mayor.
  • 12. Un magma está principalmente formado por O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na y K, pero contiene también cantidades considerables H2O y C2O, y en menor grado, componentes gaseosos con H2S, HCl, CH4 y CO. Los magmas se originan por la fusión parcial o total de las rocas de la litósfera, en determinadas zonas relacionadas con la tectónica de placas en las zonas de subducción.
  • 13. El magma puede ascender hasta la superficie en estado líquido, a través de fracturas y fisuras, y da lugar a la actividad volcánica. En este caso, el magma se solidifica en el exterior, y origina las rocas volcánicas o extrusivas. Cuando el magma fluye por la superficie, se le denomina lava. Pero en otras ocasiones, el magma puede solidificarse en la cámara magmática, que es la zona o depósito donde se encuentra el magma y es el núcleo de toda la actividad ígnea; o en el interior de la corteza, pero sin alcanzar la superficie, dando lugar a las rocas endógenas o plutónicas que hoy las observamos en la superficie debido a los efectos de la erosión, cuando el magma se solidifica cerca de la superficie, da lugar a las rocas hipabisales
  • 14. CRISTALIZACIÓN MAGMÁTICA El orden que suelen seguir los minerales en la cristalización magmática fue determinada por Bowen (1922) a partir de un magma basáltico, en el cual estableció dos tipos de reacciones: continua y discontinua.
  • 16. Se denomina Serie de reacción discontinua , al cambio brusco en la composición química y estructura cristalina y todo los minerales son de color oscuro y Serie de reacción continua al cambio gradual de la composición química que mantiene constante la estructura cristalina así como los minerales son de colores claros. En este esquema evolutivo se pueden distinguir tres grupos de minerales:
  • 17. Los ferromagnesianos denominados así por su alto contenido en hierro y magnesio (olivino, piroxenos, anfíboles, biotita). Debido a su composición son minerales de colores más oscuros. Forman una serie de cristalización discontinua y cristalizan en un rango de temperaturas altas. Las plagioclasas. Forman una serie de cristalización continua entre la anortita y la albita. Cristalizan también en un intervalo de temperaturas altas - medias.
  • 18. Silicatos no ferromagnesianos (cuarzo, moscovita y ortosa). Son los minerales que cristalizan a menor temperatura. Estos minerales contienen una mayor proporción de aluminio (Al), potasio (K), calcio (Ca) y sodio (Na), que de hierro y magnesio.
  • 19. MINERALES DE LAS ROCAS ÍGNEAS Dentro de los componentes de las rocas ígneas, destacan por su importancia los silicatos, los cuales están representados en grupos tales como: 1. Los feldespatos. Estos son de composición silicoalúminicos, y pueden ser de sodio y potasio. Los minerales representativos de este grupo, son la ortoclasa, la microclina, la plagioclasa sódica, la plagioclasa cálcica, la sanidina. 2. Los feldespatoides. Estos minerales contienen los mismos elementos que los feldespatos, pero con una parte muy pequeña de sílice. Los minerales representativos son la nefelina la leucita, la, melilita.
  • 20. 3. El olivino. El olivino cuya composición varía desde la forsterita hasta la fayalita. 4. Los píroxenos. Estos son los minerales en los que predominan elementos como el calcio, magnesio, hierro y aluminio. Los minerales representativos son enstantita, hiperstena, diópsido, augita. 5. Los anfíboles. Tienen la misma composición química de los piroxenos y sólo difieren en las propiedades físicas y ópticas. Los minerales representativos son: tremolita, actinolita, hornblenda.
  • 21. 6. Las micas. Son minerales silicoalúminicos, con cristalización laminar hexagonal. Los minerales representativos son: biotita (mica negra), moscovita (mica blanca), flogopita (mica verde), lepidolita. 7. Las sílice. Es otro grupo de minerales muy importante en la formación de las rocas ígneas. La sílice se presenta en la naturaleza como en seis minerales: cuarzo, calcedonia, ópalo, tridimita, cristobalita y lechatelierita; de éstos, el cuarzo es el más común.
  • 22. CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS ÍGNEAS Atendiendo a su composición mineral, las rocas ígneas se han clasificado como félsicas o silícicas, de colores claros; intermedias, máficas y ultramáficas, estas dos últimas de colores oscuros. Esta clasificación mineral es aún aceptada debido a que las proporciones minerales están definidas por la composición química y su evolución en un magma primario.
  • 23. Representación idealizada de una cámara magmática a) Fracción cristalizada, b) fracción fundida, c) fracción gaseosa.
  • 24. Esquema de clasificación de las rocas ígneas más comunes.
  • 25. Las rocas ígneas se clasifican según su origen, su textura, su composición mineralógica. Según su Lugar y Origen: Rocas ígneas intrusivas, plutónicas o abisales: Formadas a grandes profundidades en condiciones de alta presión y alta temperatura, con lento descenso de ésta y sin pérdida de gases magmáticos.
  • 26. Rocas ígneas filonianas, subvolcánicas o hipabisales: Formadas a profundidades intermedias gracias al desplazamiento parcial (sin llegar a aflorar) de masas de magma, y con enfriamiento más rápido de éste por las dimensiones limitadas de los filones en que se inyecta. Rocas ígneas extrusivas, volcánicas o efusivas: Formadas por consolidación rápida del magma a nivel superficial o subsuperficial, bajo condiciones atmosféricas o cuasi-atmosféricas.
  • 27. Según su textura: Condiciones que influyen en la textura. El enfriamiento y la cristalización lenta del magma, se traducen en rocas de textura gruesa. En este caso, se establecen pocos centros de cristalización relativamente y los átomos tienen suficiente tiempo para disponerse en cristales relativamente grandes. En cambio, el enfriamiento rápido favorece el establecimiento de muchos centros de cristalización y se producen texturas más finas. Dependen de los minerales que la integran, tamaño y manera de agruparse.
  • 28. Granuda.- Cuando se ha solidificado lentamente y los minerales han podido cristalizarse por separado (plutónicos). Porfídicas.- Cuando el proceso de enfriamiento se interrumpe o cambia de velocidad formándose cristales de gran tamaño (fenocristales) y otros pequeños que constituyen de una masa fundamental (efusivas volcánicas). Vítrea.- Cuando el magma sale y el enfriamiento es rápido, los componentes no tienen tiempo de separarse y la masa queda amorfa.
  • 29. Según su Composición Mineralógica o Contenido de Sílice: La aplicación del término ácido a una roca, significa un contenido de silicio relativamente alto, mientras que el término básico indica una riqueza relativamente elevada en hierro y magnesio. Rocas ácidas o silíceas.- Aquellas que contienen cuarzo, generalmente tienen variedades de color claro. Ejm: el granito y la riolita.
  • 30. Rocas intermedias.- Aquellas que contienen feldespato alcalino y no contiene cuarzo, tienen un color intermedio. Ejm: las dioritas y andesitas. Rocas básicas.- Contienen feldespato cálcico. Ejm: el gabro y el basalto. Rocas ultrabásicas.- Aquellas que contienen minerales oscuros. Ejm: piroxenos y olivinos.
  • 31. Otros Tipos de Clasificación: Según el Contenido de Minerales Ferromagnesianos: Rocas máficas.- (máficos, del latín magnesium y ferrum). Son rocas con un alto contenido en minerales ferromagnesianos. Suelen tener un índice de color alto (tonalidades oscuras). Cuando tienen en mayor cantidad los minerales máficos y ultramaficos, se les denomina rocas melanocratas.
  • 32. Rocas félsicas.- (félsico, proveniente de feldespato y sílice). También Leucratas. Son rocas con alto contenido en minerales no ferromagnesianos (cuarzo, moscovita, feldespato K, plagioclasa y feldespatoides). Son rocas con un índice de color bajo (tonalidades claras). Los conceptos anteriores tienen relación con el contenido de SiO2 en los distintos minerales de la roca (recuérdese que el cuarzo y los feldespatos tienen mayor proporción de SiO2 que los ferromagnesianos, neso, ciclo, ino y filosilicatos); por ella y de forma genérica, las rocas ígneas pueden agruparse en cuatro categorías de quimismo: ácido, intermedio, básico y ultrabásico en orden decreciente de contenido en sílice.
  • 33. Según el Tiempo y Etapas de Consolidación del Magma: La estructura de las rocas ígneas hace referencia al tamaño, la forma, los modos de agrupación de los cristales, etc. Una forma de clasificarla es atendiendo a los tiempos y etapas de consolidación del magma: En una sola etapa de consolidación de larga duración.- La estructura se llama granular y se caracteriza por poseer fenocristales de tamaños más o menos equidimensionales. Un caso particular de ésta es la estructura pegmatítica, en la cual los fenocristales son de tamaño desproporcionadamente grandes.
  • 34. En dos etapas de consolidación.- La primera de larga y la segunda de corta duración, la estructura se llama porfídica y se caracteriza por tener fenocristales englobados por una masa de microcristales o/y de pasta vítrea que, en ocasiones, cuando los fenocristales son muy abundantes, aparece rellenando simplemente los huecos o intersticios que dejan entre sí dichos fenocristales. En una sola etapa de consolidación de corta duración.- Se obtiene la estructura vítrea que se caracteriza porque toda la masa está constituida por pasta vítrea, aunque ocasionalmente se presenten inmersos en ella algunos microlitos y fenocristales.
  • 35. Según la Forma de los Cristales: Rocas de estructura idiomorfa.- Es aquélla en la que dominan los cristales euhedrales (cristales que han desarrollado sus formas libremente al haberse formado en un magma fluido sin impedimentos laterales de espacio). Rocas de estructura hipidiomorfa.- Es aquélla en la que dominan los cristales anhedrales (formas cristalinas imperfectas porque han tenido que acomodarse a los espacios disponibles que quedaban en el magma ya repleto de cristales).
  • 36. Según el Lugar donde se Enfría el Magma: Rocas faneríticas o granudas.- Cuando enfrían en el interior terrestre. Rocas afaníticas.- Cuando enfrían sobre la superficie terrestre.