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M.Sc. Ing. HECTOR ESPINOZA CCENTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA GEOTECNICA
FIC - UNI
GEOLOGIA GENERAL GE-001
CICLO 2022- II
MINERALES
Universidad Nacional de Ingeniería
hectorespinoza@uni.edu.pe
Lima, PERÚ
La geología se divide en muchas ramas de acuerdo con la materia que
se trate y sus aplicaciones:
▪ Geomorfología : Estudio de las actuales formas terrestre
▪ Geoquímica: Estudio de los elementos y su distribución en la tierra.
▪ Geofísica: Aplicación de los principios de la Física a la Geología.
▪ Mineralogía: Estudio de los minerales.
▪ Paleontología: Estudia e interpreta el pasado de la vida en la tierra a través de
restos o impresiones de animales y plantas antiguas fósiles.
▪ Petrología: Estudio de las rocas composición y génesis.
▪ Geología Estructural: Estudio de las estructuras terrestres.
▪ Sismología: Estudio de los movimientos sísmicos.
▪ Estratigrafía: Estudio de las rocas sedimentarias y sus secuencias de depositación.
▪ Fotogeología: Estudio de la superficie terrestre mediante fotos aéreas.
▪ Geología Marina: Estudio de los océanos y sus cuencas.
▪ Geotectónica: Estudios de la deformación de la rocas y el conocimiento del
desarrollo estructural de la corteza terrestre.
▪ Glaciología: Estudio de las glaciaciones sus causas y efectos.
▪ Sedimentología: Estudio de los sedimentos y su génesis.
▪ Hidrogeología: Estudio de la acción geológica de las aguas subterráneas.
▪ Hidrología: Estudio de la acción geológica de las aguas superficiales en
movimiento.
▪ Paleogeografía: Estudio de las condiciones geográficas existentes en épocas
pasadas.
▪ Climatología: Estudio de la acción geológica de los agentes atmosféricos.
▪ Astrogeología o Geología planetaria: estudio de los planetas, lunas,
asteroides, cometas y meteoritos.
▪ Geodesia: es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la tierra
▪ Geografía: Ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su
aspecto físico, actual y natural, o como lugar habitado por la humanidad.
▪ Geomecanica : Estudio de la mecánica de rocas
▪ Geotécnica : Estudio de la mecánica de suelos y la Geología aplicada
▪ Geología Histórica : Estudio de la eras y eventos geológicos
▪ Geología Minera : Estudio de la yacimiento de minerales
▪ Geología del Petróleo : Estudio de la yacimiento de Petróleo
▪ Geología Medica : estudio de la interacción entra la ciencias de la tierra y la
medicina el impacto de los procesos geológicos (vulcanismo, tsunamis) afecta en la
salud humana
▪ Geología Ambiental : Estudio de las zonas de reserva ecológicas nacionales,
santuarios
▪ Geología Agrícola: Aplicación de la Geología a la Agricultura
▪ Geología Económica : Estudio de las grandes reservas, depósitos de minerales,
precios de los metales, actualizados a diario (revista mundial: Economic geology)
▪ Riesgos geotécnicos : Rocas alteradas, suelos malos, caída de puentes
▪ Riesgos geológicos : Huaycos, inundaciones, fallas geológicas.
▪ Riesgos ambientales : Incendios, contaminación de suelos
▪ Riesgos sísmicos :Terremotos a la población , viviendas, obras civiles .
MINERALES
Los minerales son los componentes básicos de las rocas. Se definen a los
minerales como cualquier solido inorgánico natural que posea una estructura
interna ordenada y una composición química definida. Por tanto para que se
considere mineral cualquier mineral terrestre, debe presentar las siguientes
características:
1. Debe de aparecer de forma natural.
2. Debe ser inorgánico.
3. Debe ser sólido.
4. Debe poseer una estructura interna ordenada, es decir sus
átomos deben estar dispuestos según un modelo definido.
5. Debe tener una composición química definida, que puede
variar dentro de unos límites.
Se clasifican en:
Minerales Nativos
Aparecen sin combinarse con átomos diferentes de otros
elementos. Ejm: Oro, Plata, Azufre, Grafito y Diamante (C),
Cuarzo (Mineral Primario).
Minerales Secundarios
Son minerales primarios que pueden sufrir alteraciones químicas
por lo cual se transforma gradualmente en otro. Ejm: Galena
(PbS), que se oxida en el ambiente y puede transformarse en
Anglesita (PbSO4) y Cerusita (PbCO3).
geométricas particulares.
PROPIEDADES DE LOS MINERALES
Las principales propiedades de los minerales como las
físicas, ópticas, químicas, organolépticas y otras que son
comunes a determinados minerales (térmicas, eléctricas,
ductibilidad, maleabilidad, etc,). Nos permitirá reconocer
microscópicamente un mineral.
Tenacidad, fusibilidad, reacción con los ácidos,
luminiscencia, partición, opalescencia, patina, magnetismo,
asterismo, pleocroísmo, solubilidad, sabor, olor, sonido
PROPIEDADES FISICAS
Dureza
Es la resistencia que ofrece la superficie lisa de un mineral a ser
rayado, por la acción de un cuerpo mas resistente. De una
manera practica para medir la dureza se emplea una escala que
lleva el nombre de Mohs
N° de Dureza Mineral
1 Baja Talco
2 Yeso
3 Media Calcita
4 Fluorita
5 Apatita
6 Ortosa
7 Alta Cuarzo
8 Topacio
9 Corindon
10 Diamante
N° de Dureza Materiales
2.5 Uña
3 Calcita, Moneda de cobre
5.0 - 5.5 Navaja
6.5 Vidrio
7 Cuarzo
Escala Practica
La usaremos tomando en consideración materiales de dureza
intermedia y fácil de obtener.
Esta escala nos clasificara a los minerales como duros o
suaves al rayar el vidrio.
Escala Referida a Mohs.
Rayan el vidrio ------ Duros dureza mayor > de 6.5
No rayan al vidrio --- Suaves dureza menor < de 6.5
Mineral N° de Dureza Referencias
Talco 1
Suave se raya con una navaja o con la
uña se logra sacar lustre; los minerales
de dureza = 1, dejan marca blanca al
frotarlos sobre un paño oscuro.
Yeso 2 Puede ser rayado fácilmente por la uña.
calcita 3
Puede rayarse con una navaja, pero no
con la uña
Fluorita 4
Puede ser rayado con la navaja con
cierta dificultad pero no puede cortarse
Apatita 5
Puede ser rayado con la navaja con
dificultad.
Ortosa 6
No lo raya la navaja, una lima de ceros
si.
Cuarzo 7 Raya fácilmente al vidrio.
Topacio al diamante 8 al 10
No son encontrados comúnmente, no
son de interés práctico.
Raya
Es el color del polvillo que deja un mineral cuando es frotado
contra la superficie rugosa de otro cuerpo de mayor dureza.
Fractura
Es la rotura del mineral a lo largo de superficies
irregulares totalmente desordenada o forma de
romperse los minerales siguiendo formas definidas.
Pueden ser :
Concoidal: ejm, cuarzo, sílex, calcedonia,
gemas, vidrios, granate, olivino
Tosca o Quebrada: ejm Piroxeno
Fibrosa o Astillosa: ejm Anfíboles, yeso
Lisa o llana: ejem Feldespatos
Ganchuda: ejm oro, plata, hierro, cobre nativo
Desigual o Irregular: ejm oro, cuarzo
Perfecta Calcita, galena blenda, biotita, cinabrio.
Buena Plagioclasa, ortosa, hornblenda
Regular o Poco
definido Olivino
Ausente Cuarzo
Clivaje o Exfoliación
Es la rotura ordenada de un mineral a lo largo de superficies
planas lisas, que le permite separarse siguiendo planos
definidos.
Se pueden distinguir diverso tipos de exfoliación
Clivaje o exfoliación de 1 dirección:
ejm micas
Clivaje o exfoliación de 2 dirección en ángulos rectos:
ejm plagioclasas, ortosa
Clivaje o exfoliación de 3 dirección en ángulos rectos:
ejm halita, galena
Clivaje o exfoliación de 3 dirección en ángulos no rectos:
ejm calcita, dolomita
Clivaje o exfoliación de 4 dirección:
ejm fluorita, diamante
Forma
Cuando un mineral esta bien cristalizado, su forma externa se
caracteriza por un conjunto de caras que forman un
determinado poliedro.
Tenemos los siguientes:
Euhedrales: cristales que presentan bien definidas todas sus
caras
Anhedrales: cristales que no presentan bien definidas todas
sus caras
Habito
Es un concepto descriptivo que se refiere al aspecto externo de
un cristal. Basándose en las relaciones existentes entre el largo,
el ancho y el grosor del mineral.
Habito de cristales individuales
Isométrico (pirita, granate), prismático (turmalina), acicular
(epidota, yeso), fibroso (yeso), tabular- laminar (hornblenda),
hojoso (cianita), micáceo (moscovita).
Habito de agregados de cristales
Masivo (cuarzo, calcita), granular (olivino, epidota, granate),
botroidal (malaquita, goethita), radial (fibroso-radiado) (cuarzo
distintas variedades, calcita), drusa (cuarzo, calcita), micáceo
(micas, grafito)
Densidad o Peso Especifico: Es la relación que existe entre el
peso del mineral y el peso de un volumen igual de agua.
Los carbonatos (calcita) y sulfatos (yeso) son minerales de baja
densidad < 2.5g/cm3.
Los silicatos (cuarzo, feldespatos, olivino, turmalina) tienen
densidad intermedia 2.5 – 3g/cm3.
Los óxidos y sulfuros tienen alta densidad > 3g/cm3.
Los elementos nativos excepto el diamante son los mas densos
> 8g/cm3
COLOR
El color es la primera observación que se hace de un mineral y
viene determinado por las longitudes de onda que absorbe y las
que refleja. Los minerales incoloros no absorben ninguna longitud
de onda de la luz incidente.
Debido a la presencia de cobre en su composición, la malaquita
siempre es verde y la azurita azul. Los minerales incoloros,
pueden presentarse coloreados debido a la presencia de
elementos traza que se incorporan en la estructura del mineral.
Ejm la presencia de Ti y Fe en el corindón le confiere el color azul
(zafiro), presencia de Cr origina un color rojo intenso (rubí),
cuarzo rosa (trazas de Ti), cuarzo ahumado (sometido a material
radiactivo), cuarzo lechoso (inclusiones fluidas), cuarzo púrpura-
amatista (Fe)
PROPIEDADES OPTICAS
BRILLO
El aspecto que presenta la superficie de un mineral cuando la
luz se refleja y dispersa sobre él se denomina brillo. Puede ser
de dos tipos:
Brillo Metálico: tiene el aspecto brillante de un metal, son
opacos, con cationes metálicos (Fe, Cu, Pb, etc). Ejm tales
como: pirita, calcopirita, galena , hematita, oro y plata.
Brillo No Metálico: normalmente transparentes y comprende
varios subtipos. Adamantino brillan mas y muestran destellos,
alto índice de refracción (diamante, rutilo). Vítreo, brillo de vidrio
(cuarzo, calcita, fluorita, olivino). Resinoso (azufre, esfalerita,
calcedonia). Nacarado o perlado (moscovita, talco, biotita).
Graso (malaquita). Sedoso (yeso fibroso).
TENACIDAD
Es la resistencia que ofrecen los minerales a ser deformado
cuando es sometido a diferentes tipos de esfuerzos de rotura,
dobladura o corte (romper, desgarrar, moler o doblar)
ELASTICO:
Es la capacidad de los minerales de recobrar su forma
primitiva al cesar la fuerza que los deforma (Muscovita)
FLEXIBLE:
Es la capacidad de los minerales de no recobrar de nuevo
su forma al cesar la fuerza que los deforma (Yeso)
FRAGIL: Es la capacidad de los minerales a romperse en
fragmentos o pulverizarse fácilmente (Diamante)
MALEABLE: Capacidad de reducirse a laminas delgadas
( Oro)
DUCTIL: Cuando pueden reducirse a hilos delgados (Au ,
Cg , Cu)
SECTIL: Cuando puede ser reducido a virutas (Ag)
DIAMANTE
DIAMANTE
PROPIEDADES ELECTRICAS y MAGNÉTICAS
Conductividad eléctrica
De acuerdo con su capacidad de para conducir la corriente
eléctrica, los minerales se divide en:
Conductores. Presentan enlace metálico
Semiconductores. Poseen un enlace parcialmente metálico
No conductores. Son los que presentan enlace iónico y
covalente.
Piroelectricidad. Algunos minerales se cargan eléctricamente
cuando se les calienta. Ejm la turmalina
Piezoelectricidad. Algunos minerales no conductores se cargan
eléctricamente cuando se les somete a esfuerzos comprensivos.
Ejm el cuarzo
Magnetismo
Un mineral es magnético cuando tiene la capacidad de ser
atraído por el campo magnético de un imán y se comportan
como imanes naturales capaces de atraer partículas de hierro.
Ejm la magnetita y de menor medida la pirrotita
Paramagnético. Son aquellos minerales que son atraídos por
imanes naturales tales como la ilmenita, hematita, cromita,
siderita
Diamagnético. Son aquellos minerales que son repelidos tales
como la calcita , bismuto nativo, grafito.
Radiactividad
Es la emisión espontánea de determinadas radiaciones que
da lugar a la transformación de determinados elementos en
átomos de otros elementos. Ejm uranio y torio
Luminiscencia
Es un fenómeno que consiste en la transformación de
determinados tipos de energía en energía luminosa. Tenemos
algunos ejm.
Fluorescencia
Son aquellos minerales que se hacen luminiscentes al ser
expuestos a la acción de los rayos ultravioleta o rayos X, los
minerales fluorescentes son la scheelita
Fosforescencia
Mientras que si la luminiscencia se mantiene o continua
después de haber cesado la radiación el fenómeno se llama
fosforescencia. Ejm la fluorita
PIEDRAS PRECIOSAS
Solo se consideran piedras preciosas o gemas a las muestras
de minerales cuya calidad es tal que pueden alcanzar precios
superiores al del costo del procesamiento.
Estas piedras preciosas cuando se encuentran en su estado
natural son opacas por esto estas deben ser cortadas y pulidas
por profesionales antes de desplegar su verdadera belleza.
Las piedras preciosas pueden dividirse en dos categorías :
preciosas y semipreciosas. Una piedra preciosa tiene belleza,
durabilidad, tamaño y rareza, mientras que una piedra
semipreciosa tiene solo una o dos de estas cualidades.
Cristal
Es la forma más perfecta de un mineral, con una correcta
disposición de su estructura atómica. Ejemplo: Micas-
Monoclinico, Calcita-Romboedrico y Cuarzo-Hexagonal, etc.
Cristalina
Es la forma geométrica imperfecta, ordenación de su
estructura atómica e imcompleta y exteriormente no tiene
forma. Ejemplo: Calcedonia-Fibrosa.
Amorfa
El mineral no tiene ordenación molecular definida y sin forma
externa de cristal. Ejemplo: Opalo – Estalactita y limolita-
Botroidal.
Sistemas cristalinos
Cubico
Hexagonal y Trigonal o Romboédrico
Tetragonal
Ortorrómbico
Monoclínico
Triclínico
Sistemas cristalinos
Sistemas cristalinos
Este sistema tiene sus tres ejes
iguales, perpendiculares entre si
y es el único sistema que tiene
mas de un eje de simetría.
Ejemplos: galena, pirita, fluorina.
PIRITA
Tiene tres eje de simetría
perpendiculares entre si,
donde dos de ellos están
situados en el plano horizontal
y el tercero en forma vertical.
Ejemplo rutilo, zircón,
calcopirita, casiterita.
RUTILO
Posee cuatro ejes de
referencia, tres iguales en
longitud y en el plano horizontal
que se cortan bajo ángulos de
60º y el cuarto eje es vertical,
perpendicular al plano que los
contiene.
Ejemplo: cuarzo, calcita, berilo.
CUARZO
Tiene tres ejes
perpendiculares entre si
de igual tamaño y sus tres
ángulos iguales pero sus
ángulos no pueden ser
90º, 120º o 57º30
Ejemplo corindón,
cinabrio, siderita.
CORINDON
Tiene tres ejes
perpendiculares entre si.
Su malla fundamental es el
prisma recto, base
rectangular con un nudo en
cada vértice.
Ejemplo olivino, topacio,
aragonito.
OLIVINO
Tiene tres ejes desiguales,
dos en el plano vertical, el
tercer eje perpendicular al
plano de los otros dos.
Su malla es un prisma
oblicuo, base rectangular
con nudos en sus vértices.
Ejemplo el yeso, clorita,
malaquita.
YESO
Tiene sus tres ejes
desiguales.
Su malla es un prisma
oblicuo de base romboidal
con nudos en sus vértices.
Ejemplo cianita, turquesa,
anortita, albita.
CIANITA
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MINERALES GENERAL GE001 2022 -II.pdf

  • 1. M.Sc. Ing. HECTOR ESPINOZA CCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA GEOTECNICA FIC - UNI GEOLOGIA GENERAL GE-001 CICLO 2022- II MINERALES Universidad Nacional de Ingeniería hectorespinoza@uni.edu.pe Lima, PERÚ
  • 2. La geología se divide en muchas ramas de acuerdo con la materia que se trate y sus aplicaciones: ▪ Geomorfología : Estudio de las actuales formas terrestre ▪ Geoquímica: Estudio de los elementos y su distribución en la tierra. ▪ Geofísica: Aplicación de los principios de la Física a la Geología. ▪ Mineralogía: Estudio de los minerales. ▪ Paleontología: Estudia e interpreta el pasado de la vida en la tierra a través de restos o impresiones de animales y plantas antiguas fósiles. ▪ Petrología: Estudio de las rocas composición y génesis. ▪ Geología Estructural: Estudio de las estructuras terrestres. ▪ Sismología: Estudio de los movimientos sísmicos. ▪ Estratigrafía: Estudio de las rocas sedimentarias y sus secuencias de depositación.
  • 3. ▪ Fotogeología: Estudio de la superficie terrestre mediante fotos aéreas. ▪ Geología Marina: Estudio de los océanos y sus cuencas. ▪ Geotectónica: Estudios de la deformación de la rocas y el conocimiento del desarrollo estructural de la corteza terrestre. ▪ Glaciología: Estudio de las glaciaciones sus causas y efectos. ▪ Sedimentología: Estudio de los sedimentos y su génesis. ▪ Hidrogeología: Estudio de la acción geológica de las aguas subterráneas. ▪ Hidrología: Estudio de la acción geológica de las aguas superficiales en movimiento. ▪ Paleogeografía: Estudio de las condiciones geográficas existentes en épocas pasadas.
  • 4. ▪ Climatología: Estudio de la acción geológica de los agentes atmosféricos. ▪ Astrogeología o Geología planetaria: estudio de los planetas, lunas, asteroides, cometas y meteoritos. ▪ Geodesia: es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la tierra ▪ Geografía: Ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su aspecto físico, actual y natural, o como lugar habitado por la humanidad. ▪ Geomecanica : Estudio de la mecánica de rocas ▪ Geotécnica : Estudio de la mecánica de suelos y la Geología aplicada ▪ Geología Histórica : Estudio de la eras y eventos geológicos
  • 5. ▪ Geología Minera : Estudio de la yacimiento de minerales ▪ Geología del Petróleo : Estudio de la yacimiento de Petróleo ▪ Geología Medica : estudio de la interacción entra la ciencias de la tierra y la medicina el impacto de los procesos geológicos (vulcanismo, tsunamis) afecta en la salud humana ▪ Geología Ambiental : Estudio de las zonas de reserva ecológicas nacionales, santuarios ▪ Geología Agrícola: Aplicación de la Geología a la Agricultura ▪ Geología Económica : Estudio de las grandes reservas, depósitos de minerales, precios de los metales, actualizados a diario (revista mundial: Economic geology)
  • 6. ▪ Riesgos geotécnicos : Rocas alteradas, suelos malos, caída de puentes ▪ Riesgos geológicos : Huaycos, inundaciones, fallas geológicas. ▪ Riesgos ambientales : Incendios, contaminación de suelos ▪ Riesgos sísmicos :Terremotos a la población , viviendas, obras civiles .
  • 7. MINERALES Los minerales son los componentes básicos de las rocas. Se definen a los minerales como cualquier solido inorgánico natural que posea una estructura interna ordenada y una composición química definida. Por tanto para que se considere mineral cualquier mineral terrestre, debe presentar las siguientes características:
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. 1. Debe de aparecer de forma natural. 2. Debe ser inorgánico. 3. Debe ser sólido. 4. Debe poseer una estructura interna ordenada, es decir sus átomos deben estar dispuestos según un modelo definido. 5. Debe tener una composición química definida, que puede variar dentro de unos límites.
  • 12. Se clasifican en: Minerales Nativos Aparecen sin combinarse con átomos diferentes de otros elementos. Ejm: Oro, Plata, Azufre, Grafito y Diamante (C), Cuarzo (Mineral Primario). Minerales Secundarios Son minerales primarios que pueden sufrir alteraciones químicas por lo cual se transforma gradualmente en otro. Ejm: Galena (PbS), que se oxida en el ambiente y puede transformarse en Anglesita (PbSO4) y Cerusita (PbCO3).
  • 14. PROPIEDADES DE LOS MINERALES Las principales propiedades de los minerales como las físicas, ópticas, químicas, organolépticas y otras que son comunes a determinados minerales (térmicas, eléctricas, ductibilidad, maleabilidad, etc,). Nos permitirá reconocer microscópicamente un mineral.
  • 15. Tenacidad, fusibilidad, reacción con los ácidos, luminiscencia, partición, opalescencia, patina, magnetismo, asterismo, pleocroísmo, solubilidad, sabor, olor, sonido
  • 16.
  • 17. PROPIEDADES FISICAS Dureza Es la resistencia que ofrece la superficie lisa de un mineral a ser rayado, por la acción de un cuerpo mas resistente. De una manera practica para medir la dureza se emplea una escala que lleva el nombre de Mohs N° de Dureza Mineral 1 Baja Talco 2 Yeso 3 Media Calcita 4 Fluorita 5 Apatita 6 Ortosa 7 Alta Cuarzo 8 Topacio 9 Corindon 10 Diamante
  • 18. N° de Dureza Materiales 2.5 Uña 3 Calcita, Moneda de cobre 5.0 - 5.5 Navaja 6.5 Vidrio 7 Cuarzo Escala Practica La usaremos tomando en consideración materiales de dureza intermedia y fácil de obtener.
  • 19. Esta escala nos clasificara a los minerales como duros o suaves al rayar el vidrio. Escala Referida a Mohs. Rayan el vidrio ------ Duros dureza mayor > de 6.5 No rayan al vidrio --- Suaves dureza menor < de 6.5
  • 20. Mineral N° de Dureza Referencias Talco 1 Suave se raya con una navaja o con la uña se logra sacar lustre; los minerales de dureza = 1, dejan marca blanca al frotarlos sobre un paño oscuro. Yeso 2 Puede ser rayado fácilmente por la uña. calcita 3 Puede rayarse con una navaja, pero no con la uña Fluorita 4 Puede ser rayado con la navaja con cierta dificultad pero no puede cortarse Apatita 5 Puede ser rayado con la navaja con dificultad. Ortosa 6 No lo raya la navaja, una lima de ceros si. Cuarzo 7 Raya fácilmente al vidrio. Topacio al diamante 8 al 10 No son encontrados comúnmente, no son de interés práctico.
  • 21. Raya Es el color del polvillo que deja un mineral cuando es frotado contra la superficie rugosa de otro cuerpo de mayor dureza.
  • 22. Fractura Es la rotura del mineral a lo largo de superficies irregulares totalmente desordenada o forma de romperse los minerales siguiendo formas definidas. Pueden ser : Concoidal: ejm, cuarzo, sílex, calcedonia, gemas, vidrios, granate, olivino Tosca o Quebrada: ejm Piroxeno Fibrosa o Astillosa: ejm Anfíboles, yeso Lisa o llana: ejem Feldespatos Ganchuda: ejm oro, plata, hierro, cobre nativo Desigual o Irregular: ejm oro, cuarzo
  • 23. Perfecta Calcita, galena blenda, biotita, cinabrio. Buena Plagioclasa, ortosa, hornblenda Regular o Poco definido Olivino Ausente Cuarzo Clivaje o Exfoliación Es la rotura ordenada de un mineral a lo largo de superficies planas lisas, que le permite separarse siguiendo planos definidos. Se pueden distinguir diverso tipos de exfoliación
  • 24. Clivaje o exfoliación de 1 dirección: ejm micas Clivaje o exfoliación de 2 dirección en ángulos rectos: ejm plagioclasas, ortosa Clivaje o exfoliación de 3 dirección en ángulos rectos: ejm halita, galena Clivaje o exfoliación de 3 dirección en ángulos no rectos: ejm calcita, dolomita Clivaje o exfoliación de 4 dirección: ejm fluorita, diamante
  • 25. Forma Cuando un mineral esta bien cristalizado, su forma externa se caracteriza por un conjunto de caras que forman un determinado poliedro. Tenemos los siguientes: Euhedrales: cristales que presentan bien definidas todas sus caras Anhedrales: cristales que no presentan bien definidas todas sus caras
  • 26.
  • 27. Habito Es un concepto descriptivo que se refiere al aspecto externo de un cristal. Basándose en las relaciones existentes entre el largo, el ancho y el grosor del mineral. Habito de cristales individuales Isométrico (pirita, granate), prismático (turmalina), acicular (epidota, yeso), fibroso (yeso), tabular- laminar (hornblenda), hojoso (cianita), micáceo (moscovita). Habito de agregados de cristales Masivo (cuarzo, calcita), granular (olivino, epidota, granate), botroidal (malaquita, goethita), radial (fibroso-radiado) (cuarzo distintas variedades, calcita), drusa (cuarzo, calcita), micáceo (micas, grafito)
  • 28. Densidad o Peso Especifico: Es la relación que existe entre el peso del mineral y el peso de un volumen igual de agua. Los carbonatos (calcita) y sulfatos (yeso) son minerales de baja densidad < 2.5g/cm3. Los silicatos (cuarzo, feldespatos, olivino, turmalina) tienen densidad intermedia 2.5 – 3g/cm3. Los óxidos y sulfuros tienen alta densidad > 3g/cm3. Los elementos nativos excepto el diamante son los mas densos > 8g/cm3
  • 29. COLOR El color es la primera observación que se hace de un mineral y viene determinado por las longitudes de onda que absorbe y las que refleja. Los minerales incoloros no absorben ninguna longitud de onda de la luz incidente. Debido a la presencia de cobre en su composición, la malaquita siempre es verde y la azurita azul. Los minerales incoloros, pueden presentarse coloreados debido a la presencia de elementos traza que se incorporan en la estructura del mineral. Ejm la presencia de Ti y Fe en el corindón le confiere el color azul (zafiro), presencia de Cr origina un color rojo intenso (rubí), cuarzo rosa (trazas de Ti), cuarzo ahumado (sometido a material radiactivo), cuarzo lechoso (inclusiones fluidas), cuarzo púrpura- amatista (Fe)
  • 30. PROPIEDADES OPTICAS BRILLO El aspecto que presenta la superficie de un mineral cuando la luz se refleja y dispersa sobre él se denomina brillo. Puede ser de dos tipos: Brillo Metálico: tiene el aspecto brillante de un metal, son opacos, con cationes metálicos (Fe, Cu, Pb, etc). Ejm tales como: pirita, calcopirita, galena , hematita, oro y plata. Brillo No Metálico: normalmente transparentes y comprende varios subtipos. Adamantino brillan mas y muestran destellos, alto índice de refracción (diamante, rutilo). Vítreo, brillo de vidrio (cuarzo, calcita, fluorita, olivino). Resinoso (azufre, esfalerita, calcedonia). Nacarado o perlado (moscovita, talco, biotita). Graso (malaquita). Sedoso (yeso fibroso).
  • 31.
  • 32. TENACIDAD Es la resistencia que ofrecen los minerales a ser deformado cuando es sometido a diferentes tipos de esfuerzos de rotura, dobladura o corte (romper, desgarrar, moler o doblar) ELASTICO: Es la capacidad de los minerales de recobrar su forma primitiva al cesar la fuerza que los deforma (Muscovita) FLEXIBLE: Es la capacidad de los minerales de no recobrar de nuevo su forma al cesar la fuerza que los deforma (Yeso) FRAGIL: Es la capacidad de los minerales a romperse en fragmentos o pulverizarse fácilmente (Diamante) MALEABLE: Capacidad de reducirse a laminas delgadas ( Oro) DUCTIL: Cuando pueden reducirse a hilos delgados (Au , Cg , Cu) SECTIL: Cuando puede ser reducido a virutas (Ag) DIAMANTE
  • 34. PROPIEDADES ELECTRICAS y MAGNÉTICAS Conductividad eléctrica De acuerdo con su capacidad de para conducir la corriente eléctrica, los minerales se divide en: Conductores. Presentan enlace metálico Semiconductores. Poseen un enlace parcialmente metálico No conductores. Son los que presentan enlace iónico y covalente. Piroelectricidad. Algunos minerales se cargan eléctricamente cuando se les calienta. Ejm la turmalina Piezoelectricidad. Algunos minerales no conductores se cargan eléctricamente cuando se les somete a esfuerzos comprensivos. Ejm el cuarzo
  • 35. Magnetismo Un mineral es magnético cuando tiene la capacidad de ser atraído por el campo magnético de un imán y se comportan como imanes naturales capaces de atraer partículas de hierro. Ejm la magnetita y de menor medida la pirrotita Paramagnético. Son aquellos minerales que son atraídos por imanes naturales tales como la ilmenita, hematita, cromita, siderita Diamagnético. Son aquellos minerales que son repelidos tales como la calcita , bismuto nativo, grafito. Radiactividad Es la emisión espontánea de determinadas radiaciones que da lugar a la transformación de determinados elementos en átomos de otros elementos. Ejm uranio y torio
  • 36. Luminiscencia Es un fenómeno que consiste en la transformación de determinados tipos de energía en energía luminosa. Tenemos algunos ejm. Fluorescencia Son aquellos minerales que se hacen luminiscentes al ser expuestos a la acción de los rayos ultravioleta o rayos X, los minerales fluorescentes son la scheelita Fosforescencia Mientras que si la luminiscencia se mantiene o continua después de haber cesado la radiación el fenómeno se llama fosforescencia. Ejm la fluorita
  • 37. PIEDRAS PRECIOSAS Solo se consideran piedras preciosas o gemas a las muestras de minerales cuya calidad es tal que pueden alcanzar precios superiores al del costo del procesamiento. Estas piedras preciosas cuando se encuentran en su estado natural son opacas por esto estas deben ser cortadas y pulidas por profesionales antes de desplegar su verdadera belleza. Las piedras preciosas pueden dividirse en dos categorías : preciosas y semipreciosas. Una piedra preciosa tiene belleza, durabilidad, tamaño y rareza, mientras que una piedra semipreciosa tiene solo una o dos de estas cualidades.
  • 38. Cristal Es la forma más perfecta de un mineral, con una correcta disposición de su estructura atómica. Ejemplo: Micas- Monoclinico, Calcita-Romboedrico y Cuarzo-Hexagonal, etc. Cristalina Es la forma geométrica imperfecta, ordenación de su estructura atómica e imcompleta y exteriormente no tiene forma. Ejemplo: Calcedonia-Fibrosa. Amorfa El mineral no tiene ordenación molecular definida y sin forma externa de cristal. Ejemplo: Opalo – Estalactita y limolita- Botroidal.
  • 39. Sistemas cristalinos Cubico Hexagonal y Trigonal o Romboédrico Tetragonal Ortorrómbico Monoclínico Triclínico
  • 42. Este sistema tiene sus tres ejes iguales, perpendiculares entre si y es el único sistema que tiene mas de un eje de simetría. Ejemplos: galena, pirita, fluorina. PIRITA
  • 43. Tiene tres eje de simetría perpendiculares entre si, donde dos de ellos están situados en el plano horizontal y el tercero en forma vertical. Ejemplo rutilo, zircón, calcopirita, casiterita. RUTILO
  • 44. Posee cuatro ejes de referencia, tres iguales en longitud y en el plano horizontal que se cortan bajo ángulos de 60º y el cuarto eje es vertical, perpendicular al plano que los contiene. Ejemplo: cuarzo, calcita, berilo. CUARZO
  • 45. Tiene tres ejes perpendiculares entre si de igual tamaño y sus tres ángulos iguales pero sus ángulos no pueden ser 90º, 120º o 57º30 Ejemplo corindón, cinabrio, siderita. CORINDON
  • 46. Tiene tres ejes perpendiculares entre si. Su malla fundamental es el prisma recto, base rectangular con un nudo en cada vértice. Ejemplo olivino, topacio, aragonito. OLIVINO
  • 47. Tiene tres ejes desiguales, dos en el plano vertical, el tercer eje perpendicular al plano de los otros dos. Su malla es un prisma oblicuo, base rectangular con nudos en sus vértices. Ejemplo el yeso, clorita, malaquita. YESO
  • 48. Tiene sus tres ejes desiguales. Su malla es un prisma oblicuo de base romboidal con nudos en sus vértices. Ejemplo cianita, turquesa, anortita, albita. CIANITA
  • 49.