Este documento describe conceptos clave de geología estructural, incluyendo modelos tectónicos de placas, deformación elástica, tipos de cuerpos intrusivos como diques y sills, y tipos de batolitos. Explica cómo los movimientos de placas y fuerzas internas de la Tierra dan forma a la corteza a través de procesos como la subducción, divergencia, y colisión continental. También describe cómo el magma se introduce en las rocas preexistentes para formar diferentes tipos de cuerpos intrusivos.
Este documento presenta una introducción a la geología estructural. Describe las estructuras presentes en yacimientos como anticlinales, tipos de fallas y discordancias. Explica conceptos como plegamiento, fallamiento, tipos de pliegues y fallas, y cómo se detectan estas estructuras geológicas en afloramientos, sismica e interpretación de registros de pozos.
Este documento describe los procesos y tipos de metamorfismo de las rocas. Explica que el metamorfismo ocurre debido a cambios en la presión y temperatura de las rocas en estado sólido. Los principales tipos de metamorfismo son el dinámico, de contacto, regional y de enterramiento. Cada uno se produce por diferentes factores como movimiento tectónico, intrusión ígnea, subducción o enterramiento. El documento también describe las estructuras y facies metamórficas que indican las condiciones de presión y
El documento describe los tipos de fracturas en la corteza terrestre, incluyendo diaclasas y fallas. Explica que las diaclasas ocurren cuando hay fractura en bloques pero sin desplazamiento, mientras que las fallas ocurren cuando hay desplazamiento a lo largo de la superficie fracturada. También describe el sistema de fallas de San Andrés-Golfo de California, que se extiende desde California hasta el Golfo de California, dividiendo las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica. Finalmente, clasifica los tipos
Este documento presenta información sobre el proceso de intemperismo, erosión y suelo. Explica que el intemperismo involucra la destrucción física y alteración química de las rocas en la superficie terrestre, y que incluye procesos físicos como la congelación y descongelación, y procesos químicos como la disolución, oxidación e hidrólisis. También describe cómo el intemperismo forma un manto de sedimentos llamado regolito o suelo, y cómo la erosión transporta este sedimento.
Este documento describe los elementos básicos de las fallas geológicas, incluyendo su definición, tipos y clasificaciones. Explica que una falla ocurre cuando un bloque de roca se desplaza con respecto a otro a lo largo de un plano de falla, y que pueden clasificarse según su geometría, movimiento y causas. También analiza factores como esfuerzos tectónicos, plasticidad de la roca y heterogeneidades que afectan el comportamiento de las fallas.
Este documento describe diferentes tipos de fallas geológicas y sus características. Explica que una falla es una discontinuidad en las rocas causada por fuerzas tectónicas. Describe fallas hacia abajo, también llamadas normales, que ocurren cuando las rocas se separan, y fallas hacia arriba, también llamadas inversas, que ocurren cuando las rocas se comprimen. También describe fallas longitudinales, de rotación, y factores como la continuidad y persistencia de las fallas.
Este documento describe los contenidos de geología para el segundo curso de bachillerato. Explica los conceptos básicos de las rocas magmáticas, sedimentarias y metamórficas, incluyendo su clasificación, orígenes y propiedades. También cubre temas como la evolución y diferenciación de los magmas, las texturas de las rocas ígneas, y los procesos de formación de rocas a través del magmatismo y metamorfismo.
Este documento presenta una introducción a la geología estructural. Describe las estructuras presentes en yacimientos como anticlinales, tipos de fallas y discordancias. Explica conceptos como plegamiento, fallamiento, tipos de pliegues y fallas, y cómo se detectan estas estructuras geológicas en afloramientos, sismica e interpretación de registros de pozos.
Este documento describe los procesos y tipos de metamorfismo de las rocas. Explica que el metamorfismo ocurre debido a cambios en la presión y temperatura de las rocas en estado sólido. Los principales tipos de metamorfismo son el dinámico, de contacto, regional y de enterramiento. Cada uno se produce por diferentes factores como movimiento tectónico, intrusión ígnea, subducción o enterramiento. El documento también describe las estructuras y facies metamórficas que indican las condiciones de presión y
El documento describe los tipos de fracturas en la corteza terrestre, incluyendo diaclasas y fallas. Explica que las diaclasas ocurren cuando hay fractura en bloques pero sin desplazamiento, mientras que las fallas ocurren cuando hay desplazamiento a lo largo de la superficie fracturada. También describe el sistema de fallas de San Andrés-Golfo de California, que se extiende desde California hasta el Golfo de California, dividiendo las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica. Finalmente, clasifica los tipos
Este documento presenta información sobre el proceso de intemperismo, erosión y suelo. Explica que el intemperismo involucra la destrucción física y alteración química de las rocas en la superficie terrestre, y que incluye procesos físicos como la congelación y descongelación, y procesos químicos como la disolución, oxidación e hidrólisis. También describe cómo el intemperismo forma un manto de sedimentos llamado regolito o suelo, y cómo la erosión transporta este sedimento.
Este documento describe los elementos básicos de las fallas geológicas, incluyendo su definición, tipos y clasificaciones. Explica que una falla ocurre cuando un bloque de roca se desplaza con respecto a otro a lo largo de un plano de falla, y que pueden clasificarse según su geometría, movimiento y causas. También analiza factores como esfuerzos tectónicos, plasticidad de la roca y heterogeneidades que afectan el comportamiento de las fallas.
Este documento describe diferentes tipos de fallas geológicas y sus características. Explica que una falla es una discontinuidad en las rocas causada por fuerzas tectónicas. Describe fallas hacia abajo, también llamadas normales, que ocurren cuando las rocas se separan, y fallas hacia arriba, también llamadas inversas, que ocurren cuando las rocas se comprimen. También describe fallas longitudinales, de rotación, y factores como la continuidad y persistencia de las fallas.
Este documento describe los contenidos de geología para el segundo curso de bachillerato. Explica los conceptos básicos de las rocas magmáticas, sedimentarias y metamórficas, incluyendo su clasificación, orígenes y propiedades. También cubre temas como la evolución y diferenciación de los magmas, las texturas de las rocas ígneas, y los procesos de formación de rocas a través del magmatismo y metamorfismo.
El documento describe cómo diferentes materiales se comportan ante esfuerzos como compresión, distensión y cizalladura. Los materiales elásticos se deforman pero recuperan su forma original cuando cesa el esfuerzo, mientras que los materiales plásticos se deforman de manera permanente y los rígidos se rompen. Las condiciones de presión, temperatura y tiempo pueden afectar el comportamiento del material, haciéndolos más o menos frágiles.
Geologia estructural- orientacion de estructurasGeorge Sterling
Este documento describe métodos para medir y expresar la orientación de planos e inclinaciones geológicas. Explica cómo medir el rumbo, azimut, inclinación y dirección de buzamiento de planos. También cubre cómo determinar buzamientos aparentes a partir de buzamientos reales usando diagramas, métodos trigonométricos y de geometría descriptiva. Finalmente, muestra ejemplos de cómo expresar la orientación de planos y realizar ejercicios prácticos.
El documento describe los elementos y características de los mapas topográficos y geológicos. Explica que un mapa topográfico representa la superficie terrestre mediante curvas de nivel que unen puntos de igual altitud, mientras que un mapa geológico añade símbolos que indican las rocas, estructuras y edades geológicas subyacentes. También describe cómo se representan en los mapas elementos como capas inclinadas, plegadas o fracturadas según su orientación y buzamiento.
El documento describe las discontinuidades estratigráficas en las capas de rocas sedimentarias. Existen tres tipos principales de discontinuidades: discordancias angulares que muestran erosión y plegamiento, disconformidades o discordancias erosivas que separan capas paralelas de diferentes edades, e inconformidades que muestran erosión de rocas metamórficas o ígneas cubiertas por sedimentos. Las discontinuidades indican interrupciones en los procesos sedimentarios debido a la erosión o falta de deposición.
Ambientes sedimentarios y rocas sedimentariaspedrohp19
Este documento describe los diferentes ambientes sedimentarios y tipos de sedimentos asociados. Explica que hay tres tipos principales de ambientes sedimentarios: continentales, de transición o costeros, y marinos. Dentro de cada categoría, describe varios ambientes específicos como abanicos aluviales, medios fluviales, lacustres, glaciares, eólicos, deltaicos, de playa, isla barrera-lagoon, de plataforma continental y abisal. Para cada ambiente, explica los procesos sedimentarios involucrados y los tipos de
El método de estudio más frecuente en rocas ígneas es examinar una sección fina, ya sea con el microscopio petrográfico o con una lente manual, para identificar los minerales presentes e investigar sus relaciones de textura.A partir de este estudio, el petrógrafo experto puede interpretar detalles de la historia un magma que cristalizó hasta formar la roca. El Atlas de rocas ígneas y sus texturas, a todo color, puede ser utilizado como manual de laboratorio por los estudiantes de geología que estudien secciones de rocas ígneas al microscopio; y como obra de referencia por los posgraduados y profesores. La obra se divide en dos partes: * Parte I - dedicada al material fotográfico de las rocas ígenas de textura más frecuente, con breves descripciones que acompañan a cada fotografía. * Parte II - ilustra con ejemplos los 60 tipos más frecuentes (y algunos no tan frecuentes) de rocas ígneas. Junto a cada fotografía se incluye una breve descripción del campo de vista que se muestra.Contiene casi 300 fotografías a todo color. Al final, se encuentra un apéndice que detalla cómo pueden prepararse secciones finas de las rocas. Estas instrucciones permitirán al geólogo amateur realizar sus propias secciones y, con la ayuda de un microscopio relativamente sencillo, disfrutar del estudio de estas secciones de rocas.
El documento describe los diferentes tipos de deformaciones que pueden sufrir las rocas debido a esfuerzos. Incluye pliegues, fracturas como diaclasas y fallas, así como estructuras mixtas. Explica factores que afectan la deformación de las rocas y los tres tipos de deformación: elástica, plástica y frágil.
Tema 2. la diagénesis y las rocas sedimentariassaragalanbiogeo
Este documento trata sobre la diagénesis y las rocas sedimentarias. Explica que las rocas sedimentarias se forman cerca de la superficie terrestre a partir de sedimentos consolidados que se depositan en cuencas sedimentarias. También describe los procesos de meteorización, erosión, transporte, sedimentación y diagénesis que dan lugar a la formación de rocas sedimentarias, así como las estructuras sedimentarias que se pueden encontrar en ellas.
Este documento presenta 16 esquemas geológicos diferentes con sus respectivas leyendas. A cada esquema se plantean entre 1 y 4 preguntas relacionadas con la identificación de unidades litológicas, discontinuidades estratigráficas, edades de fallas, ambientes de sedimentación y otros aspectos geológicos. El objetivo es que el lector analice cada esquema y responda razonadamente a las preguntas planteadas sobre cada uno.
El documento describe cinco tipos de texturas en rocas metamórficas: textura cataclástica causada por fracturación durante el metamorfismo dinámico; textura lepidoblástica definida por minerales laminares que confieren una disposición planar; textura nematoblástica definida por minerales prismáticos alineados que producen una disposición lineal; textura granoblástica donde los cristales forman un mosaico de granos similares; y textura porfidoblástica con cristales mayores en una matriz
Este documento describe los diferentes tipos de metamorfismo y las rocas metamórficas resultantes. Explica que el metamorfismo puede ser regional, de contacto, dinámico, de impacto u hidrotermal. Las rocas se clasifican como foliadas como pizarras, filitas y gneiss, o no foliadas como mármol, anfibolita y metacuarcita. Los factores que controlan el metamorfismo son la temperatura, presión y fluidos, resultando en rocas de bajo, medio o alto grado.
Este documento proporciona una introducción a cómo interpretar cortes geológicos. Explica los símbolos litológicos y geológicos utilizados, así como estructuras tectónicas como pliegues y fallas. También describe las características de las principales rocas que pueden aparecer en un corte geológico, incluidas rocas sedimentarias, magmáticas, metamórficas y volcanes. El documento ofrece una guía básica para comprender y analizar la información presentada en un corte ge
Este documento describe los procesos sedimentarios que forman sedimentos y rocas sedimentarias. Estos procesos incluyen la meteorización, el transporte, la sedimentación y la diagénesis. También describe las características y estructuras de los sedimentos y rocas sedimentarias, como estratos, láminas, estructuras de acumulación, biogénicas y de erosión. Además, explica los diferentes ambientes sedimentarios continentales e marinos.
Este documento resume los procesos magmáticos y yacimientos minerales asociados a rocas ígneas. Explica que durante la cristalización de magmas se forman una variedad de minerales que dan lugar a diversas rocas ígneas, algunas de las cuales contienen concentraciones de minerales de interés económico. Describe procesos como la cristalización fraccionada, líquidos inmiscibles y segregación magmática, los cuales pueden dar lugar a yacimientos de cromita, sulfuros
Los tipos de metamorfismo se clasifican según el agente dominante y la intensidad del cambio. Algunos tipos incluyen el metamorfismo regional asociado con zonas de subducción, el metamorfismo de contacto producido por la intrusión de magma, y el metamorfismo hidrotermal asociado con fluidos del magma.
1) El documento describe dos tipos principales de fallas en rocas que pueden causar deslizamientos de taludes: fallas planares y fallas en cuña. Las fallas planares ocurren a lo largo de un solo plano de debilidad, mientras que las fallas en cuña ocurren a lo largo de la intersección de dos o más planos.
2) Se analizan varios factores que afectan la estabilidad de taludes, incluidas las condiciones geológicas como orientación de fallas, presencia de agua subterránea,
Este documento describe diferentes tipos de estructuras geológicas primarias y secundarias. Las estructuras primarias se forman al mismo tiempo que las rocas, mientras que las secundarias se desarrollan después debido a cambios de esfuerzo o temperatura. Incluye ejemplos de estructuras como pliegues, fallas, estratificación, intrusivas ígneas y características volcánicas.
El documento describe los diferentes tipos de pliegues que se forman en las rocas debido a fuerzas compresivas. Explica que un pliegue está compuesto de un plano axial, una charnela y flancos. Luego detalla las clasificaciones de los pliegues según su forma, simetría, inclinación del plano axial, espesor de las capas plegadas y ángulo de los flancos.
El documento describe varias formas de relieve periglaciar incluyendo permafrost, mollisols, suelos poligonales, pingos, césped almohadillado, glaciares rocosos y canchales. Estas formas se generan por procesos de congelación y deshielo que causan la deformación y movimiento de rocas y suelos en áreas afectadas por el clima periglaciar.
Este documento proporciona una introducción a la interpretación de esquemas y cortes geológicos. Explica los principios básicos como la identificación de litologías, estructuras tectónicas como pliegues y fallas, y la determinación de la secuencia temporal de eventos geológicos. También describe conceptos como estilos tectónicos, símbolos litológicos comunes y criterios para establecer la antigüedad y polaridad de estratos.
Este documento trata sobre la ley de mineral y su valor económico. Explica conceptos como ley mineral, unidades de equivalencia, fórmulas de recuperación, y cómo calcular el valor económico de un mineral. Además, incluye ejemplos numéricos para ilustrar estos conceptos.
Este documento describe diferentes aspectos de la geología estructural como fallas geológicas, pliegues, diaclasas y sus tipos. Explica que las fallas son discontinuidades en las rocas causadas por fractura que pueden ir de micrométricas a kilométricas. Describe los tipos de fallas como normales, inversas y de desgarre, así como sus características. También describe los pliegues geológicos, sus partes y tipos como sinclinales y anticlinales. Finalmente, explica las diaclasas como
El documento describe cómo diferentes materiales se comportan ante esfuerzos como compresión, distensión y cizalladura. Los materiales elásticos se deforman pero recuperan su forma original cuando cesa el esfuerzo, mientras que los materiales plásticos se deforman de manera permanente y los rígidos se rompen. Las condiciones de presión, temperatura y tiempo pueden afectar el comportamiento del material, haciéndolos más o menos frágiles.
Geologia estructural- orientacion de estructurasGeorge Sterling
Este documento describe métodos para medir y expresar la orientación de planos e inclinaciones geológicas. Explica cómo medir el rumbo, azimut, inclinación y dirección de buzamiento de planos. También cubre cómo determinar buzamientos aparentes a partir de buzamientos reales usando diagramas, métodos trigonométricos y de geometría descriptiva. Finalmente, muestra ejemplos de cómo expresar la orientación de planos y realizar ejercicios prácticos.
El documento describe los elementos y características de los mapas topográficos y geológicos. Explica que un mapa topográfico representa la superficie terrestre mediante curvas de nivel que unen puntos de igual altitud, mientras que un mapa geológico añade símbolos que indican las rocas, estructuras y edades geológicas subyacentes. También describe cómo se representan en los mapas elementos como capas inclinadas, plegadas o fracturadas según su orientación y buzamiento.
El documento describe las discontinuidades estratigráficas en las capas de rocas sedimentarias. Existen tres tipos principales de discontinuidades: discordancias angulares que muestran erosión y plegamiento, disconformidades o discordancias erosivas que separan capas paralelas de diferentes edades, e inconformidades que muestran erosión de rocas metamórficas o ígneas cubiertas por sedimentos. Las discontinuidades indican interrupciones en los procesos sedimentarios debido a la erosión o falta de deposición.
Ambientes sedimentarios y rocas sedimentariaspedrohp19
Este documento describe los diferentes ambientes sedimentarios y tipos de sedimentos asociados. Explica que hay tres tipos principales de ambientes sedimentarios: continentales, de transición o costeros, y marinos. Dentro de cada categoría, describe varios ambientes específicos como abanicos aluviales, medios fluviales, lacustres, glaciares, eólicos, deltaicos, de playa, isla barrera-lagoon, de plataforma continental y abisal. Para cada ambiente, explica los procesos sedimentarios involucrados y los tipos de
El método de estudio más frecuente en rocas ígneas es examinar una sección fina, ya sea con el microscopio petrográfico o con una lente manual, para identificar los minerales presentes e investigar sus relaciones de textura.A partir de este estudio, el petrógrafo experto puede interpretar detalles de la historia un magma que cristalizó hasta formar la roca. El Atlas de rocas ígneas y sus texturas, a todo color, puede ser utilizado como manual de laboratorio por los estudiantes de geología que estudien secciones de rocas ígneas al microscopio; y como obra de referencia por los posgraduados y profesores. La obra se divide en dos partes: * Parte I - dedicada al material fotográfico de las rocas ígenas de textura más frecuente, con breves descripciones que acompañan a cada fotografía. * Parte II - ilustra con ejemplos los 60 tipos más frecuentes (y algunos no tan frecuentes) de rocas ígneas. Junto a cada fotografía se incluye una breve descripción del campo de vista que se muestra.Contiene casi 300 fotografías a todo color. Al final, se encuentra un apéndice que detalla cómo pueden prepararse secciones finas de las rocas. Estas instrucciones permitirán al geólogo amateur realizar sus propias secciones y, con la ayuda de un microscopio relativamente sencillo, disfrutar del estudio de estas secciones de rocas.
El documento describe los diferentes tipos de deformaciones que pueden sufrir las rocas debido a esfuerzos. Incluye pliegues, fracturas como diaclasas y fallas, así como estructuras mixtas. Explica factores que afectan la deformación de las rocas y los tres tipos de deformación: elástica, plástica y frágil.
Tema 2. la diagénesis y las rocas sedimentariassaragalanbiogeo
Este documento trata sobre la diagénesis y las rocas sedimentarias. Explica que las rocas sedimentarias se forman cerca de la superficie terrestre a partir de sedimentos consolidados que se depositan en cuencas sedimentarias. También describe los procesos de meteorización, erosión, transporte, sedimentación y diagénesis que dan lugar a la formación de rocas sedimentarias, así como las estructuras sedimentarias que se pueden encontrar en ellas.
Este documento presenta 16 esquemas geológicos diferentes con sus respectivas leyendas. A cada esquema se plantean entre 1 y 4 preguntas relacionadas con la identificación de unidades litológicas, discontinuidades estratigráficas, edades de fallas, ambientes de sedimentación y otros aspectos geológicos. El objetivo es que el lector analice cada esquema y responda razonadamente a las preguntas planteadas sobre cada uno.
El documento describe cinco tipos de texturas en rocas metamórficas: textura cataclástica causada por fracturación durante el metamorfismo dinámico; textura lepidoblástica definida por minerales laminares que confieren una disposición planar; textura nematoblástica definida por minerales prismáticos alineados que producen una disposición lineal; textura granoblástica donde los cristales forman un mosaico de granos similares; y textura porfidoblástica con cristales mayores en una matriz
Este documento describe los diferentes tipos de metamorfismo y las rocas metamórficas resultantes. Explica que el metamorfismo puede ser regional, de contacto, dinámico, de impacto u hidrotermal. Las rocas se clasifican como foliadas como pizarras, filitas y gneiss, o no foliadas como mármol, anfibolita y metacuarcita. Los factores que controlan el metamorfismo son la temperatura, presión y fluidos, resultando en rocas de bajo, medio o alto grado.
Este documento proporciona una introducción a cómo interpretar cortes geológicos. Explica los símbolos litológicos y geológicos utilizados, así como estructuras tectónicas como pliegues y fallas. También describe las características de las principales rocas que pueden aparecer en un corte geológico, incluidas rocas sedimentarias, magmáticas, metamórficas y volcanes. El documento ofrece una guía básica para comprender y analizar la información presentada en un corte ge
Este documento describe los procesos sedimentarios que forman sedimentos y rocas sedimentarias. Estos procesos incluyen la meteorización, el transporte, la sedimentación y la diagénesis. También describe las características y estructuras de los sedimentos y rocas sedimentarias, como estratos, láminas, estructuras de acumulación, biogénicas y de erosión. Además, explica los diferentes ambientes sedimentarios continentales e marinos.
Este documento resume los procesos magmáticos y yacimientos minerales asociados a rocas ígneas. Explica que durante la cristalización de magmas se forman una variedad de minerales que dan lugar a diversas rocas ígneas, algunas de las cuales contienen concentraciones de minerales de interés económico. Describe procesos como la cristalización fraccionada, líquidos inmiscibles y segregación magmática, los cuales pueden dar lugar a yacimientos de cromita, sulfuros
Los tipos de metamorfismo se clasifican según el agente dominante y la intensidad del cambio. Algunos tipos incluyen el metamorfismo regional asociado con zonas de subducción, el metamorfismo de contacto producido por la intrusión de magma, y el metamorfismo hidrotermal asociado con fluidos del magma.
1) El documento describe dos tipos principales de fallas en rocas que pueden causar deslizamientos de taludes: fallas planares y fallas en cuña. Las fallas planares ocurren a lo largo de un solo plano de debilidad, mientras que las fallas en cuña ocurren a lo largo de la intersección de dos o más planos.
2) Se analizan varios factores que afectan la estabilidad de taludes, incluidas las condiciones geológicas como orientación de fallas, presencia de agua subterránea,
Este documento describe diferentes tipos de estructuras geológicas primarias y secundarias. Las estructuras primarias se forman al mismo tiempo que las rocas, mientras que las secundarias se desarrollan después debido a cambios de esfuerzo o temperatura. Incluye ejemplos de estructuras como pliegues, fallas, estratificación, intrusivas ígneas y características volcánicas.
El documento describe los diferentes tipos de pliegues que se forman en las rocas debido a fuerzas compresivas. Explica que un pliegue está compuesto de un plano axial, una charnela y flancos. Luego detalla las clasificaciones de los pliegues según su forma, simetría, inclinación del plano axial, espesor de las capas plegadas y ángulo de los flancos.
El documento describe varias formas de relieve periglaciar incluyendo permafrost, mollisols, suelos poligonales, pingos, césped almohadillado, glaciares rocosos y canchales. Estas formas se generan por procesos de congelación y deshielo que causan la deformación y movimiento de rocas y suelos en áreas afectadas por el clima periglaciar.
Este documento proporciona una introducción a la interpretación de esquemas y cortes geológicos. Explica los principios básicos como la identificación de litologías, estructuras tectónicas como pliegues y fallas, y la determinación de la secuencia temporal de eventos geológicos. También describe conceptos como estilos tectónicos, símbolos litológicos comunes y criterios para establecer la antigüedad y polaridad de estratos.
Este documento trata sobre la ley de mineral y su valor económico. Explica conceptos como ley mineral, unidades de equivalencia, fórmulas de recuperación, y cómo calcular el valor económico de un mineral. Además, incluye ejemplos numéricos para ilustrar estos conceptos.
Este documento describe diferentes aspectos de la geología estructural como fallas geológicas, pliegues, diaclasas y sus tipos. Explica que las fallas son discontinuidades en las rocas causadas por fractura que pueden ir de micrométricas a kilométricas. Describe los tipos de fallas como normales, inversas y de desgarre, así como sus características. También describe los pliegues geológicos, sus partes y tipos como sinclinales y anticlinales. Finalmente, explica las diaclasas como
Este documento trata sobre la caracterización de partículas y conjuntos de partículas en el procesamiento de minerales. Explica que el tamaño de partícula se usa como medida de control para la conminución y que existen diferentes formas de medir el tamaño y la forma de las partículas. También define conceptos básicos relacionados con el muestreo como variables, universos, poblaciones y muestras. El muestreo es importante para la evaluación de yacimientos minerales ya que permite caracterizar de manera representativa
El documento describe técnicas de representación gráfica para visualizar problemas estructurales en macizos rocosos. Se definen conceptos geológicos y geométricos como macizo rocoso, roca intacta, discontinuidades, rumbo, buzamiento, dirección e inclinación. Luego se detallan técnicas como la proyección equiangular y equiareal para representar planos, rectas y datos geológicos. Finalmente se explican métodos para determinar la línea de intersección entre dos planos y el ángulo entre dos rect
Este documento trata sobre la geología estructural y las deformaciones de las rocas. Explica los diferentes tipos de esfuerzos y deformaciones que pueden sufrir las rocas, incluyendo pliegues dúctiles, fallas frágiles, y los diferentes niveles estructurales de la corteza terrestre. También describe los mecanismos de plegamiento y las asociaciones entre pliegues y fallas.
Este documento introduce los conceptos básicos de la estimación de reservas minerales. Explica que las reservas se estiman a partir de una pequeña fracción de muestras de todo el yacimiento, lo que conlleva un alto grado de dificultad e incertidumbre. También define los contactos geológicos, mineralógicos y económicos, y describe métodos clásicos como el método de los polígonos para proyectar leyes y estimar volúmenes. Además, destaca la importancia de considerar factores como la diluc
El informe presenta la información técnica de la mina Caudalosa ubicada en Arequipa. Se divide en tres capítulos principales: El capítulo I describe la ubicación, acceso y antecedentes de la mina. El capítulo II detalla la geología regional, local y económica de la mina, incluyendo las formaciones geológicas. El capítulo III explica los métodos de explotación utilizados como corte y relleno y shrinkage, así como las operaciones unitarias desde la perforación hasta el transporte del mineral.
Este documento ofrece una guía sobre la comercialización de minerales y metales. Explica los conceptos clave como concentrados, metales fundidos y refinados. Describe los principales mercados y participantes, así como los tipos de contratos y bolsas de metales donde se determinan los precios.
El documento describe una práctica de campo realizada por estudiantes de ingeniería de minas en la mina Tambomachay en Cusco, Perú. Los estudiantes identificaron estructuras geológicas como fallas y vetas, midieron sus atributos como rumbo y buzamiento, y realizaron un levantamiento topográfico de la galería usando una brújula colgante. El objetivo fue reconocer las características geológicas y estructurales de la mina para comprender mejor la arquitectura de la corteza ter
El documento presenta el cálculo de la ley de corte para un proyecto minero. Explica que la ley de corte define el límite económico de explotación basado en un modelo de beneficio nulo para la última expansión marginal. Luego detalla los pasos para calcular la ley de corte analíticamente usando costos de mina, planta y venta, y gráficamente usando intervalos de ley, tonelajes y beneficios. Finalmente, aplica los métodos al Proyecto El Zorro y obtiene una ley de corte
Densidad o masa específica de una sustancia, es una propiedad característica o intensiva de la materia, representa la masa contenida en la unidad de volumen.
Este documento describe la geología y los procesos geológicos. Explica que la geología estudia los cambios en la naturaleza orgánica e inorgánica a través del tiempo. Detalla la estructura interna de la Tierra y los procesos geológicos internos como el vulcanismo y los terremotos. También cubre los procesos geológicos externos causados por la atmósfera, como la erosión de los ríos y mares. Finalmente, explica cómo se forman las diferentes tipos de rocas a través
La corteza terrestre está compuesta de placas tectónicas rígidas que se mueven lentamente debido a las corrientes de convección en el manto inferior. Estos movimientos de placas causan fenómenos como volcanes, terremotos, plegamientos del terreno y formación de montañas a lo largo de millones de años. Las placas también se separan y chocan entre sí, lo que ha dado lugar a la deriva de los continentes y su actual disposición.
Este documento presenta información básica sobre la geografía física, incluyendo definiciones de términos clave como corteza terrestre, placas tectónicas, agentes erosivos, fallas geológicas y fosas tectónicas. Explica que la corteza está compuesta de placas que se mueven lentamente debido a la tectónica de placas, lo que causa fenómenos como plegamientos, fallas y volcanes. También introduce conceptos como la erosión, sedimentación y las eras geológicas
Este documento describe los diferentes tipos de deformaciones que pueden ocurrir en las rocas debido a la actividad tectónica de la Tierra. Explica los pliegues, que son deformaciones dúctiles producidas por fuerzas de compresión, y los diferentes tipos de pliegues. También describe las diaclasas, que son fracturas sin desplazamiento, y las fallas, que son fracturas con desplazamiento de los bloques.
Este documento describe la geología y la estructura interna de la Tierra. Explica que la Tierra está compuesta de varias capas concéntricas, incluida la litosfera, la pirósfera y la barísfera. También describe los procesos geológicos internos y externos como el vulcanismo, los terremotos y la erosión, y cómo estos procesos dan forma a las estructuras geológicas de la corteza terrestre como los pliegues y las fallas. Finalmente, resume cómo se forman las diferentes clases
1) Los hundimientos de suelo pueden ser causados por la respuesta de los materiales geológicos a los esfuerzos tectónicos distensivos, las variaciones en el nivel freático o estado de humedad del suelo, o la actividad minera subterránea. 2) Los colapsos implican el fallo de la estructura geológica que sostiene una porción del terreno bajo la cual existe una cavidad. 3) Los hundimientos son comunes donde la roca subyacente es caliza, carbonato o sal, que pueden
Este documento describe la teoría de la tectónica de placas, la cual explica el movimiento continuo de las placas tectónicas que componen la corteza terrestre. Las placas se desplazan de forma milimétrica debido a la convección del manto, lo que puede causar fenómenos como terremotos cuando los movimientos son más evidentes. Existen tres tipos principales de límites entre placas: convergentes, divergentes y transformantes.
La litosfera está compuesta de placas tectónicas rígidas que flotan sobre la astenosfera semifluida. Las placas se mueven a velocidades de unos 2,5 km por año, lo que causa que choquen y formen características geológicas como montañas, fallas y terremotos. Existen diferentes tipos de movimientos de placas como la convergencia, divergencia y deslizamiento.
El documento describe la estructura y composición de la corteza terrestre, incluyendo la corteza continental y oceánica. También discute los modelos estático y dinámico para estudiar la corteza, así como la teoría de placas tectónicas propuesta por Wegener para explicar el movimiento de los continentes a través del tiempo.
Este documento describe diferentes conceptos estructurales geológicos. Explica que las estructuras geológicas están relacionadas con movimientos epirogénicos y orogénicos que deforman las rocas. Los movimientos epirogénicos incluyen fracturas, fisuras y fallas, mientras que los movimientos orogénicos son movimientos horizontales. También describe estructuras primarias como la estratificación y estructuras secundarias como pliegues y fallas formadas por la deformación de las rocas.
La geología estructural estudia la deformación de la corteza terrestre desde pequeña a gran escala. Su objetivo es medir la deformación en las rocas para entender la historia de deformación registrada y cómo, cuándo y por qué se acumuló esta deformación. Utiliza modelos geomécanicos para comprender por qué se producen o reactivan las fallas.
Las placas tectónicas interactúan entre sí en sus bordes, donde ocurren la mayoría de la actividad volcánica y sísmica de la Tierra. Existen diferentes tipos de bordes entre placas: bordes convergentes donde las placas chocan y una se subduce bajo la otra; bordes divergentes donde las placas se separan y se crea nueva corteza oceánica; y bordes transformantes donde las placas se deslizan lateralmente.
La litosfera es la capa externa rígida de la Tierra formada por la corteza terrestre y el manto superior. La litosfera está dividida en placas tectónicas que se mueven sobre la astenósfera más blanda. Existen tres tipos de límites entre placas: convergentes, divergentes y de fricción.
La teoría de la tectónica de placas describe cómo la corteza terrestre se divide en placas que se mueven independientemente. Existen tres tipos principales de bordes de placas: bordes divergentes donde las placas se separan y se forma nueva corteza oceánica; bordes convergentes donde las placas colisionan y una placa puede hundirse por debajo de la otra en un proceso de subducción; y bordes transformantes donde las placas se deslizan horizontalmente una respecto a la otra.
El relieve de la Tierra ha cambiado con el tiempo debido a los movimientos de las placas tectónicas, las cuales se desplazan lentamente y chocan entre sí, formando montañas. La corteza terrestre está fracturada en placas tectónicas que se mueven sobre el manto, dando lugar a fenómenos como la deriva continental, los volcanes y los terremotos.
Este documento describe dos tipos principales de diastrofismo: la epirogénesis y la orogénesis. La epirogénesis implica movimientos lentos de ascenso o hundimiento de grandes áreas de la corteza terrestre sin deformación de las rocas. La orogénesis ocurre en áreas estrechas donde las placas tectónicas convergen, lo que genera plegamientos, fracturas y desplazamientos de las rocas. El documento también discute los escudos, zócalos, plataformas sedimentarias
Este documento resume la teoría de la tectónica de placas. Explica que la corteza terrestre está dividida en placas tectónicas rígidas que se mueven continuamente debido al calor del interior de la Tierra. Estos movimientos de placas causan fenómenos como terremotos y volcanes. También describe los tres tipos principales de límites entre placas: convergentes, divergentes y transformantes.
Según la teoría de tectónica de placas, la litosfera está compuesta de placas rígidas que flotan sobre la astenosfera semifundida. Las placas se mueven debido a las corrientes de convección en el manto, lo que causa su expansión en las zonas de divergencia y su subducción en las zonas de convergencia. Estos movimientos de placas son los responsables de fenómenos como la formación de montañas, volcanes e terremotos.
El documento describe los procesos geológicos internos y externos que ocurren en la Tierra. Los procesos externos incluyen la meteorización, erosión, transporte y sedimentación impulsados por la energía solar y la gravedad. Los procesos internos incluyen movimientos orogénicos y epirogénicos causados por la energía geotérmica en el interior de la Tierra. Estos procesos han moldeado el relieve terrestre a lo largo del tiempo.
Existen dos tipos básicos de movimientos internos de la corteza terrestre: los movimientos epirogénicos o verticales, que son lentos y afectan grandes áreas, y los movimientos orogénicos o horizontales, que son más rápidos y localizados, causando plegamientos y fracturas en las rocas. Estos movimientos generan estructuras geológicas como pliegues, fallas, horst y grabens. Las fuerzas internas también causan vulcanismo, donde el magma es expulsado a la superficie form
1. Introduccion a las excavaciones subterraneas (1).pdfraulnilton2018
Cuando las excavaciones subterráneas son desarrolladas de manera artesanal, se conceptúa a la excavación como el “ que es una labor efectuada con la mínima sección posible de excavación, para permitir el tránsito del hombre o de
cémilas para realizar la extracción del material desde el
frontón hasta la superficie
Cuando las excavaciones se ejecutan controlando la sección de excavación, de manera que se disturbe lo menos posible la
roca circundante considerando la vida útil que se debe dar a la roca, es cuando aparece el
concepto de “ que abarca,
globalmente, al proceso de excavación, control de la periferia, sostenimiento, revestimiento y consolidación de la excavación
ESPERAMOS QUE ESTA INFOGRAFÍA SEA UNA HERRAMIENTA ÚTIL Y EDUCATIVA QUE INSPIRE A MÁS PERSONAS A ADENTRARSE EN EL APASIONANTE CAMPO DE LA INGENIERÍA CIVIŁ. ¡ACOMPAÑANOS EN ESTE VIAJE DE APRENDIZAJE Y DESCUBRIMIENTO
La energía radiante es una forma de energía que
se transmite en forma de ondas
electromagnéticas esta energía se propaga a
través del vacío y de ciertos medios materiales y
es fundamental en una variedad naturales y
tecnológicos
Los puentes son estructuras esenciales en la infraestructura de transporte, permitiendo la conexión entre diferentes
puntos geográficos y facilitando el flujo de bienes y personas.
Equipo 4. Mezclado de Polímeros quimica de polimeros.pptxangiepalacios6170
Presentacion de mezclado de polimeros, de la materia de Quimica de Polímeros ultima unidad. Se describe la definición y los tipos de mezclado asi como los aditivos usados para mejorar las propiedades de las mezclas de polimeros
1. 3.- Geología Estructural
3.1 Modelos tectónicos de la corteza terrestre
Movimiento de placas
Tipos de bordes entre placas
Bloques tectónicos intrusivos
Orogénesis
Estructura interna de la tierra
Estructuras geológicas
3.2 Deformación elástica
Pliegues Anticlinales
Pliegues Sinclinales
Pliegues Monoclinales
Fallas
Diaclasas
Cabalgamiento
Foliaciones
3.3 Concepto de Rumbo, manteo, inclinación
3.4 Tipos y uso de brújulas geológicas
3.0 Geología Estructural
Es parte de la ciencia de la geología que estudia la arquitectura de la tierra.
Estudia el desarrollo, los procesos mecánicos, y los movimientos de la
corteza terrestre.
Estudia las deformaciones y las causas que originaron
3.1 Modelos tectónicos de la corteza terrestre
La teoría de la deriva continental evolucionó dando lugar a la teoría de La Tectónica de
Placas.
Denominamos placas a cada una de las porciones de la litosfera terrestre que se mueve
de forma independiente. Poseen forma de casquete esférico y unos límites definidos por
procesos intensos de sismicidad y volcanismo.
Se les denomina litosféricas pues afectan tanto a la corteza, cómo a la parte superior del
manto que se desplaza de forma solidaria con esta.
3. Los movimientos que afectan a la corteza de la tierra provienen de las siguientes fuerzas:
a) Movimientos tectónicos o de placas
b) Movimientos ascensionales del magma
c) Presión litostática ejercidas sobre los fondos marinos, debido a la acumulación de
grandes masas de sedimentos
d) La acción de corrientes de convección del manto terrestre
a) Movimientos tectónicos o de placas convergentes: Son los movimientos
orogénicos.
OCEANICA vs CONTINENTAL
Ejemplo: Nazca vs Sudamericana
OCEANICA VS OCEANICA
Ejemplo Japón
CONTINENTE VS CONTINENTE
Ejemplo: India vs Asia
4. EJEMPLO DE COLISION CONTINENTE VS CONTINENTE: INDIA VS ASIA
b) Movimientos ascensionales del magma
El magma al ser más ligero y más móvil que la roca sólida, tiende a elevarse en la corteza
de la tierra, forzado por la presión excesivamente grande de la roca circundante. Con las
condiciones que prevalecen durante la formación de montaña, simplemente el magma es
comprimido hacia arriba. Cuando llega a muy cerca de la superficies, donde pueden
existir extensas fracturas adyacentes, el magma comienza a moverse con mayor facilidad,
irrumpe como lava cuando alcanza la superficie, existe la posibilidad que el magma pueda
solidificarse a lo largo de su acenso.
5. c) Como consecuencia de la posición de los estratos después de haber sufrido
grandes presiones tectónicas: las presiones tectónicas se dieron en zonas
profundas de la corteza terrestre
d) Celdas convectivas desarrolladas en el manto
Como la Tierra no tiene una temperatura uniforme, sino que está más caliente en la
parte central que en la superficie, existe también gradientes de temperatura en el
manto superior, con lo que éste se halla más caliente en la parte baja y más frío en la
parte superior, donde pierde calor por conducción a través de la litosfera. Por ello, y
gracias a su capacidad de actuar como un fluido, se originan unas corrientes de
convección que transportan el material más caliente, y por lo tanto menos denso,
hacia arriba. Este material fluye horizontalmente y, en contacto con la litosfera,
6. va perdiendo calor y aumentado su densidad hasta que, por último, cuando esta
suficientemente frío y denso, empieza a descender. Durante el descenso y el recorrido
horizontal en contacto con el manto inferior, el material se calienta de nuevo, hasta que
finalmente vuelve a ascender, cerrando la celda de convección.
TIPOS DE BORDES O LIMITES DE PLACAS
Pueden ser de tres tipos según el movimiento relativo de las placas:
Límites divergentes o dorsales: el movimiento es de separación.
Límites convergentes o fosas: el movimiento es de aproximación.
Límites o fallas transformantes: el movimiento es paralelo.
7. Límites divergentes
Cuando el movimiento de las placas es de separación, se crea un "hueco" en la litosfera,
aprovechado por rocas magmáticas para generar nueva corteza oceánica. También se
denominan zonas de Dorsal o límites constructivos.
10. El ciclo de Wilson
Tuzo Wilson realizó un modelo teórico que resume la posible evolución de las placas.
Divide las posibles situaciones en etapas nombradas con el nombre de la zona donde
actualmente podemos encontrar esta situación.
11. Movimiento de Bloques Tectónicos Intrusivos
Cuerpos intrusivos o plutónicos
El término plutón es el nombre genérico para los cuerpos intrusivos y las rocas que los
envuelven, se denominan rocas de campo o rocas de caja. El tamaño y forma de los
plutones es generalmente especulativo, porque la erosión expone sólo una pequeña parte
del cuerpo, aunque se ha logrado considerable información de cuerpos profundamente
erosionados, mediante observaciones de campo, estudios geofísicos y trabajos mineros.
Estos han permitido, según su forma específica, agrupar a los cuerpos plutónicos en:
1. laminares
2. Globosos
En las clasificaciones también se tienen en cuenta las relaciones con la roca de campo,
ya sea que corten a la estructura, o que se adapten a ella se los llama discordantes o
concordantes, respectivamente.
12. 1. Cuerpos laminares
Los cuerpos laminares se caracterizan por tener una relación longitud/espesor >>>1 y sus
lados son superficies con tendencias planas y subparalelas. Poseen alta relación
superficie/ volumen, que permite la perdida rápida del calor y por ende su enfriamiento.
Entre los cuerpos plutónicos, se incluyen: lacolitos, facolitos y lopolitos (Fig. 1-1).
Lacolitos: son cuerpos concordantes con un piso plano y un techo arqueado. Las rocas
que los constituyen son viscosas (silícicas) lo que limitan el flujo magmático a lo largo de
la superficie horizontal y son suficientemente someros como para que puedan levantar las
rocas del techo.
Facolitos: son cuerpos de pequeñas dimensiones que se ubican en las charnelas de los
pliegues y se adelgazan paulatinamente en los flancos hasta desaparecer. Los tamaños
varían desde pocos centímetros a algunos kilómetros. Los ejemplos más característicos
se observan en las rocas metamórficas inyectadas Esto permite la formación de texturas
características para las rocas de estos cuerpos.
Lopolitos: son cuerpos concordantes intruidos en una cuenca estructural. Son de gran
extensión, con forma de “plato” y característicamente están formados por rocas básicas
de baja viscosidad.
Figura 1-1. Formas de cuerpos plutónicos. A- Lacolito. B- Facolito. C- Lopolito. D- Stock
Entre los cuerpos laminares, los principales son:
a) Diques, diques anulares, diques cónicos
b) Filones capa o Sills
c) Chimeneas volcánicas
13. El dique es una franja de magma casi vertical o vertical que empuja hacia arriba dentro
de las rocas preexistentes. Es quizás el tipo de vulcanismo intrusivo más común. Es
discordante,(Fig. 1-3). Un dique es un relleno de fractura que corta al bandeado o a las
estructuras de las rocas preexistentes. Las fracturas son conductos ideales para el
magma porque le permiten penetrar fácilmente. Estos cuerpos tabulares se presentan
donde las rocas son suficientemente frágiles para fracturarse.
Diques maficos (dioríticos) sector de Chañaral, límite del dique con la roca de caja
Fig. 1-3. Dique de pegmatita cortando la estructura de un granito equigranular. Dique de
cuarzo y feldespatos alcalinos
14. Los sills o filones capas son plutones concordantes que se forman cuando el
magma intruye en un ambiente cercano a la superficie. Son plutones tabulares formados
cuando el magma es inyectado a lo largo de superficies de estratificación. Un cuerpo
tabular intrusivo es simplemente magma que ha rellenado una fractura. Si el cuerpo es
concordante con la estructura los sills con disposición horizontal son los más comunes,
aunque se sabe ahora que existe todo tipo de orientaciones, incluso verticales. Debido a
su grosor relativamente uniforme y a su gran extensión lateral, los Sills son
probablemente el producto de lavas muy fluidas. Los magmas que tienen un bajo
contenido de sílice son más fluidos, por eso la mayoría de los Sills está compuesta por
basaltos. Un filón capa o Sills se desarrolla cuando el magma aprovecha los planos de
debilidad de sedimentos, u otras foliaciones y se inyecta en las mismas.
El emplazamiento de un sill exige que la roca sedimentaria situada encima de él sea
levantada hasta una altura equivalente al grosor de la masa intrusiva. Aunque esto es una
tarea formidable, en ambientes superficiales a menudo requiere menos energía que la
necesaria para forzar el ascenso del magma a la distancia que falta hasta alcanzar la
superficie. Por consiguiente, los Sills se forman sólo a poca profundidad, donde la presión
ejercida por el peso de las capas de rocas situadas encima es pequeña. Aunque los sills
se introducen entre capas, pueden ser localmente discordantes. Los grandes sills
atraviesan con frecuencia las capas sedimentarias y retoman su naturaleza concordante
en un nivel más alto.
Fig. 1-2. Filones capa (sills) de pegmatitas. Observar la concordancia con la estructura
metamórfica, así como las deformaciones plásticas sufridas.
15. Los diques y filones capas pueden tener espesores desde pocos milímetros a más de un
kilómetro, aunque comúnmente los observamos en el rango de las decenas de metros.
Aunque la mayoría de los diques y filones capa se emplazan durante un único evento,
algunos presentan inyecciones múltiples, que puede tener lugar porque las rocas al
enfriarse se contraen y desarrollan zonas de debilidad que permiten el ingreso de un
nuevo pulso de magma. Un cuerpo se describe como múltiple, si las fases de inyección
son todas de la misma composición y compuesto si más de un tipo de roca está
presente.
Los diques y filones capa, puede presentarse como cuerpos solitarios, pero los diques en
especial, típicamente se presentan en series, que reflejan los esfuerzos regionales que
desarrollan fracturas en las cuales se inyecta el magma y se los denomina enjambre de
diques, los que suelen tener desarrollo subparalelo. Los diques, también suelen
desarrollarse como enjambres radiales en los alrededores de las chimeneas volcánicas,
que en su ascenso producen fracturas radiales, por las que puede ascender el magma.
Otra forma de presentarse es con formas concéntricas, que se desarrollan por encima de
los plutones. Los cuales se manifiestan como diques anulares y diques cónicos.
Los diques anulares se producen cuando la presión ejercida por el magma es menor que
la presión de material sobreyacente.
Los diques cónicos, se forman cuando la presión del magma es mayor que la presión
confinante de las rocas sobrepuestas.
Los diques anulares y los diques cónicos pueden ocurrir conjuntamente y serían el
resultado de diferentes fases de una intrusión.
Fig. 1-4. Esquema de desarrollo de diques anulares en un cuerpo plutónico diferenciado.
16. Cuerpos globosos
Los cuerpos globosos, tienden a desarrollar formas groseramente equidimensionales,
poseen en general baja relación superficie/volumen, por lo que la irradiación de calor
tiende a ser baja, permitiendo un enfriamiento lento y de larga duración. Entre los cuerpos
globosos describimos: plutones, stocks y batolitos.
Plutones: este término fue usado por Pitcher (1993) para cualquier cuerpo grande, no
tabular, y restringe el término batolito para agrupación de múltiples plutones que se
desarrollan en zonas orogénicas.
Stocks: son plutones con forma cilíndrica, que ocupan un área de menos de 100 km2.
Estos conductos plutónicos cilíndricos en Europa son denominados plugs. Y la parte
expuesta de un plug, después de la erosión del material volcánico superior se denomina
neck-volcánico.
Batolitos: son cuerpos plutónicos con superficies de exposición superiores a 100 km2.
Cuando la parte superior de un batolito comienza a ser erosionado, aparecen
afloramientos restringidos de granito, separados entre si por roca de caja, que se
denominan cúpulas, cuando la evidencias geofísicas o el mapeo sugieren que un gran
intrusivo se encuentra por debajo. Los batolitos constituyen los mayores cuerpos
intrusivos y su composición corresponde a rocas silícicas. Los batolitos se forman por la
actividad magmática relativamente continua en espacio y tiempo, con pulsos de variada
magnitud que se suceden en forma intermitente, por lo que no constituyen un tipo de
intrusión. El desarrollo de los batolitos está estrechamente ligado a los procesos
geológicos regionales de tectónica de placas, ya sean procesos de subducción o de
divergencia.
Según la relación con los procesos tectónicos podemos clasificar a los batolitos en:
orogénicos, post-orogénicos y anorogénicos.
Batolitos orogénicos: son los que se desarrollan en los arcos magmáticos desarrollados
en zonas de subducción. Como por ejemplo los batolitos andinos de Chile y Perú.
Composicionalmente se caracterizan por granodioritas y tonalitas, metaluminosas y
calcoalcalinas. Con carácter subordinado también se encuentran granitos, dioritas y
gabros.
Batolitos post-orogénicos: son los que se emplazaron con posterioridad a la orogénesis
y su consolidación es post-deformación. Con posterioridad a un período orogénico se
produce la relajación mecánica, pasando de la compresión a la extensión, lo que produce
el colapso orogénico, en el que la actividad magmática puede ser intensa. Es en este
período en el que se producen los batolitos post-orogénicos. La composición es
monzogranítica y granodiorítica. Los plutones intruyen aprovechando fracturas y los más
tardíos son de sección circular.
17. Fig. 1-5. Vista afloramiento Batolito
Batolitos anorogénicos: tienen lugar en el interior de las placas y su emplazamiento
tiene lugar en corteza rígida, con bajo gradiente geotérmico. Se asocian con estructuras
de rift, típicas de ambiente divergente. Constituyen complejos intrusivos centrados con
notables diques anulares. Son generalmente de dimensiones menores que las otras dos
categorías citadas. Las composiciones intermedias a silícicas tienen tendencias alcalinas
y peralcalinas, constituyendo a menudo asociaciones bimodales, con participación de
rocas básicas y ácidas. También constituyen complejos alcalinos máficos, que incluyen
carbonatitas y sienitas Los plutones son generalmente de secciones circulares y muestran
abundantes diques anulares.
Intrusivos compuestos. A: Secuencia intrusiva múltiple que va de 1 a 3. Los sucesivos
pulsos aprovechan la zona más caliente para intruirse, mientras que las zonas de bordes
están más frías y rígidas. B: Secuencia intrusiva múltiple que se inicia con un primer pulso
(1), seguido por el 2 y finalmente el 3, ocasionados por colapsos progresivos. C: Intrusivo
con borde de enfriamiento mostrando asimilación parcial de un dique anterior. D:
cristalización centrípeta de un Plutón. (Modificado de Mc Birney 1984).
18. Orogénesis (Orogenia)
La orogénesis u orogenia es el conjunto de procesos geológicos que se producen en los
bordes de las placas tectónicas y que dan lugar a la formación de una cadena montañosa
(orógeno).
Los orógenos son estructuras lineales, situadas en el límite entre una placa continental y
otra oceánica, o bien en la unión de dos placas continentales. Presentan pliegues, mantos
de corrimiento y fallas inversas. En la capa superficial pueden contener sedimentos de
origen marino. Estas características nos indican cómo se produce la orogénesis.
En una cuenca oceánica, limitada por el continente, se acumulan los sedimentos.
Después, los movimientos convergentes de las placas adyacentes provocan la
deformación y el metamorfismo de los materiales. Mientras una placa se introduce bajo la
otra, la corteza sufre un engrosamiento y emerge la cadena montañosa, que se incorpora
al continente.
Durante la orogénesis descrita puede haber manifestaciones volcánicas, como ocurre en
la formación de los orógenos térmicos; éste es el caso de los Andes. En los orógenos
mecánicos o de colisión, como los Alpes, no aparecen volcanes y sí grandes mantos de
pliegues y zonas de engrosamiento porque una placa continental se sitúa sobre la otra.
Se llama orogenia a la época de la historia de la Tierra en la que se levantan montañas.
La Alpina y la Andina están teniendo lugar en los últimos 65 millones de años. La
Caledoniana y la Herciniana tuvieron lugar hace más de 200 millones de años, al
comienzo y al final de la Era Paleozoica.
19. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA
Características de la tierra
La rotación es el movimiento que realiza la Tierra girando sobre su propio eje de oeste a
este. Da una vuelta completa en 24 horas que constituyen nuestro día completo.
La velocidad de rotación no es la misma en todos los puntos del planeta:
1.700 km/h en el Ecuador
850 km/h a 60º de latitud.
Nula en los polos.
La traslación es el movimiento que realiza la Tierra girando alrededor del Sol a una
velocidad es de 30 km/seg. Da una vuelta completa en 365 días y 6 horas. Por eso, cada
cuatro años se suman las 6 horas formando un día completo que se agrega al mes de
febrero, obteniéndose un año bisiesto
Estructura en Capas
Capas de composición
Corteza
Manto
Núcleo
Capas Mecánicas:
- Litosfera (corteza y manto)
- Astenosfera (manto)
- Mesosfera (manto)
- Núcleo externo
- Núcleo interno
Masa (1024
kg) 5.9736
Volumen (1010
km3
) 108.321
Radio Ecuatorial (km) 6378
Radio Polar (km) 6356
Radio Medio Volumétrico (km) 6371
Radio del Núcleo (km) 3485
Densidad promedio (kg/m3
) 5520
Gravedad en la superficie (m/s2
) 9.78
20. Tiene un espesor de unos 100 kilómetros, mas hacia el interior, encontramos el manto,
líquido en su mayor parte y compuesto de elementos como sílice y aluminio. Es el magma
que aflora en los volcanes.
En el centro encontramos el núcleo que se divide en externo de carácter líquido y la parte
más interna sólida, constituida principalmente por hierro y níquel. Esta parte es
fuertemente magnética y es la que origina el campo magnético de la tierra.
Puede observarse que por ser líquido el espacio entre la corteza y el núcleo existe la
posibilidad de desplazamientos relativos entre uno y otro. Nuevos descubrimientos indican
que el núcleo gira libremente y en forma independiente de la corteza, y por razones
desconocidas, con una inclinación de algunos grados con respecto al eje de la corteza. Es
importante anotar que los fenómenos geomagnéticos tienen asiento físico en el núcleo y
no en la corteza.
La inclinación del eje de rotación terrestre permite, al aumentar su ángulo, temperaturas
más extremas en ambos hemisferios (veranos más cálidos e inviernos más fríos).
Actualmente, el eje de la Tierra está desviado 23,44 grados con respecto a la vertical;
esta desviación fluctúa entre 21,5 y 24,5 grados a lo largo de un periodo de 41.000 años.
Desplazamientos del polo
Cuando hablamos de un desplazamiento del polo, en realidad, estamos expresando mal
el asunto. No es que el polo o lugar geográfico donde se interceptan la corteza y el eje de
giro vaya a cambiar de lugar en el espacio. Lo que sucede es que como se dijo
anteriormente, la corteza de la tierra puede desplazarse libremente con respecto al núcleo
y desplazarse a un nuevo lugar donde las fuerzas en equilibrio produzcan una situación
más estable. Las fuerzas que intervienen en este proceso son calculables en cierta forma.
Dependen principalmente del equilibrio de las masas de hielo en ambos polos.
En estos días tenemos un desequilibrio evidente, por la mayor intensidad del invierno en
el hemisferio norte, donde se deposita en la actualidad una gran cantidad de hielo contra
un verano intenso en el hemisferio sur, que reforzado por el agujero en la capa de ozono
ha permitido el deshielo de grandes zonas de la Antártida. Este fenómeno se ha dado ya
varias veces en la anterioridad y es estudiado por una ciencia que se denomina
paleomagnetismo. Mediante el estudio de muestras de lava de volcanes que se
encuentran en erupción en el momento del desplazamiento del polo, es posible
determinar mediante la dirección de cristalización de las partículas magnéticas,
donde se encontraba el polo magnético antes, en y después de la erupción.
El último cambio del polo se dio hace 12500 años, y existen huellas palpables del mismo
en uno de los volcanes de Norte América, (Steen Mountain, Oregon USA. Ver NATURE,
21. Vol. 374 20 Abril de 1995 pag. 687-692) que coincidentemente se hallaba en erupción. En
esta ocasión, el polo se desplazó 27.5 grados o sea unos 3000 Km. en un espacio de 7
días, para una velocidad promedia de desplazamiento de 17.8 km./hr, habiéndose
registrado cambios tan altos como de 6.2º por día.
Durante los pasados 100.000 años, han habido cuatro desplazamientos grandes del polo
sembrado leyendas de todo tipo en las culturas ancestrales.
Visión dinámica: La tierra como motor térmico
Dinámica del núcleo: magnetismo terrestre
Dinámica del manto: Convección
Dinámica de la litosfera: Movimiento de placas
22. Objetivo de la geología estructural: Estudio de la estructura de la corteza terrestre o de
una determinada región.
Para que se necesita un levantamiento tectónico?
a) Definir las fuerzas que estaban presente en las rocas, definir la simetría de las
foliaciones o
b) Caracterización de las fuerzas
c) Cronología de los fases tectónicos
Donde se usa la información de la tectónica:
a) Génesis de los yacimientos: Muchos depósitos tienen un origen tectónico - o por lo
menos el ambiente tectónico juego un papel muy importante. La estructura tectónica como
formador de un depósito. En los yacimientos del tipo vetiforme es muy importante,
b) Deformación tectónica de los depósitos después de la génesis: Definición de
desplazamientos - en qué manera y magnitud afectó una fase tectónica el yacimiento ya
formado.
c) Geotécnica: Las estructuras tectónicas también tienen su "cara negra". Derrumbes,
caída de bloques, planchones, zonas de poca estabilidad, cuñas etc. tienen un origen
sumamente tectónico.
Trabajos que se realizan:
a) Levantamiento de las foliaciones (planos geológicos)
b) Análisis de la deformación tectónica de las rocas presentes
c) Reconocimiento de las estructuras tectónicas en un sector (fallas, diaclasas)
d) Interpretación de las estructuras - desarrollo de un modelo tectónico.
1. Planos geológicos
En la mayoría las rocas de la corteza terrestre muestran varios tipos de planos
geológicos. Existen en general dos tipos de planos:
a) Foliaciones primarias
Tienen su origen antes de la litificación, es decir durante la deposición. Ejemplos:
Estratos, Flujo magmático.
b) Foliaciones secundarias
Tienen su origen después de la litificación: Todos los planos cuales se han formado a
causa de fuerzas tectónicas presentes en la corteza terrestre. Ejemplos: Diaclasas, Fallas.
23. Para estudios en la geología estructural es muy importante diferenciar entre foliaciones
primarias y estructuras generadas por fuerzas tectónicas (foliaciones secundarias).
Foliaciones secundarias: Diaclasas, fallas, esquistosidad
1) Diaclasas (juntas; inglés: joints): Fracturas sin desplazamiento transversal
detectable, solo con poco movimiento extensional. Son las fracturas más
frecuentes en todos los tipos de rocas. En la superficie son más frecuentes como
en altas profundidades. Tienen una extensión de milímetros, centímetros hasta
pocos metros. Normalmente existen en una masa rocosa grupos de diaclasas y/o
sistemas de diaclasas. Los grupos de diaclasas son estructuras paralelas o
subparalelas. Los sistemas de diaclasas se cortan entre sí en ángulos definidos y
tienen una cierta simetría. Algunas diaclasas muestran un relleno (secundario) de
calcita, cuarzo, yeso u otros minerales.
Aparte de diaclasas tectónicas existen diaclasas de origen no-tectónico:
a) Fisuras de enfriamiento: Tienen su origen durante el enfriamiento de una roca
magmática (Materiales o rocas calientes que ocupan más espacio con la misma
cantidad de materia fría).
Foto: Columnas de enfriamiento en rocas volcánicas de la Formación Monardes en el sector "El
Patón", Región Atacama,
24. b) Grietas de desecación: Durante la desecación de un barro o lodo bajo condiciones
atmosféricas hay una disminución del espacio ocupado y la superficie se rompe en
polígonos.
c) Fisuras de tensión gravitacional: Sobre estratos inclinados se puede observar bajo
algunas condiciones un deslizamiento de las masas rocosas hacia abajo. Al comienzo
de este fenómeno se abren grietas paralelas al talud
2) Fallas: Son la rotura en las rocas a lo largo de la cual ha tenido lugar movimiento
o desplazamiento. Este movimiento produce un plano de falla o una zona de falla.
Las zonas de fallas tienen un ancho que va desde milímetros hasta cientos de
metros. Los movimientos o desplazamientos (salto total) pueden ser pequeño
(milímetros) hasta muy grandes (cientos de kilómetros). Algunas fallas muestran
un relleno de calcita, yeso o sílice.El movimiento en las fallas produce algunas
estructuras o rocas especiales: Estrías, arrastres, brecha de falla, milonitas y
diaclasas plumosas. Estas estructuras se pueden usar como
indicadores directos de fallas.
25. 3) Esquistosidad: En condiciones extremas, por ejemplo, durante el metamorfismo,
las rocas se rompen en tablas. Este fracturamiento se repite en una frecuencia
entre 0,5 hasta 3 centímetros. Las rocas se llaman esquistos, pizarras o filitas.
Durante este proceso generalmente ocurre una orientación de varios minerales,
especialmente de las micas.
Esquistos: Rocas metamórficas con fuerte clivaje producido por un metamorfismo de contacto.
Los esquistos tienen micas de tamaño visible. En contrario en las filitas las micas no alcanzan
tamaños mayores de 0,02mm
3.2 Deformación Elástica
Las Deformaciones: Los Pliegues y las Fallas
Según su naturaleza y condiciones de presión y temperatura, los materiales geológicos
pueden reaccionar de dos formas diferentes ante los esfuerzos (presiones dirigidas) de la
tectónica de placas.
Plástica: Origina la formación de pliegues.
Rígida: Tiene lugar la rotura y formación de una falla.
Los Pliegues
En los pliegues podemos definir una serie de elementos: Los flancos (cada una de las
Superficies que forman el pliegue), la charnela (línea de unión de los dos flancos), y el
plano o superficie axial (plano formado por la unión de las charnelas de todos los
estratos).
26. En atención a su morfología los pliegues se clasifican como Anticlinales, cuando
presentan en su núcleo materiales más antiguos y Sinclinales cuando presentan en su
núcleo materiales más recientes.
EJEMPLO DEFORMACION SINCLINAL
28. Las Fallas
Cuando se supera la capacidad de deformación plástica de una roca, se fractura, en este
caso, hay dos bloques separados. .
GRAFICO ESFUERZO VS DEFORMACION
Puede ser de dos tipos: fallas y diaclasas
Falla: fractura en las que se produce el desplazamiento de un bloque con respecto a otro.
Por el plano de la falla.
Diaclasa: es cuando los bloques no se desplazan uno con respecto al otro y forman
grietas.
En las fallas podemos definir una serie de elementos geométricos:
Plano de falla: superficie de fractura sobre laque se produce el desplazamiento
Labios de falla: cada una de boques en que queda dividido el terreno
Salto de falla: medida de desplazamiento relativo entre los labios.
29. En atención a su morfología los fallas se clasifican como:
Normales, inversas, de desgarre o dirección
FALLA NORMAL O DIRECTA
1. El plano de falla buza hacia el labio hundido
2. Se origina por fuerzas de tracción
FALLA INVERSA
1. El plano de falla buza hacia el labio levantado
2. Se origina por esfuerzos de compresión
30. FALLA DE DESGARRE o DIRECCION
1. No hay labio levantado ni hundido
2. Hay un desplazamiento relativo de los bloques
GRABEN O FOSAS TECTONICAS: Son depresiones elongadas, limitadas por fallas
directas, es decir, por dos fallas normales paralelas con inclinación que se da en un
ambiente de tectónica expansiva.
HORST O PILARES TECTONICOS: Son elevaciones limitadas por fallas, que producen
una topografía de tipo lineal.
FALLAS DE CABALGAMIENTO: Son grandes planos de fallas horizontales con
desplazamientos que pueden alcanzar muchos kilómetros como por ejemplo, Himalaya,
los Alpes, Apalaches, CORDILLERA DE LOS ANDES.
FALLA TRANSFORMANTE: La corteza no se genera ni se destruye solo de desliza, como
ejemplo la Falla de SAN ANDRES.
36. 3.3 Concepto de Rumbo, manteo, inclinación
Para definir la orientación de un plano (estrato, falla, diaclasa) en la naturaleza
matemáticamente se usan el rumbo, la dirección de inclinación y el manteo.
Para describir la orientación de un plano geológico matemáticamente se necesitan dos (o
tres) propiedades:
a) Dirección de inclinación
b) Rumbo
c) Manteo (o buzamiento)
Manteo: es la Inclinación del plano
El rumbo: Siempre es la línea perpendicular al manteo.
Dirección de inclinación: hacia donde el plano de inclinación
Para definir la orientación de un plano se
necesita la dirección de inclinación y el
manteo; o el rumbo, manteo y la dirección
de inclinación. La dirección de inclinación
(ingl. Dip Direction) marca hacia donde se
inclina el plano, o la proyección horizontal
de la línea del máximo pendiente.
El rumbo es la línea horizontal de un plano
(véase abajo). El manteo o buzamiento
(ingl. dip) mide el ángulo entre el plano y el
plano horizontal.
El rumbo se puede definir como línea que
resulta por la intersección del plano
geológico por un plano horizontal.
Se puede imaginarse una superficie de
agua (que es siempre horizontal), se
hunde el plano hasta la mitad, la línea
hasta donde se mojo el plano será el
rumbo.
37. Un sencillo, pero muy atractivo dibujo para graficar el rumbo (s-t) y la dirección de
inclinación (f-a) de estratos.
.
3.4 Tipos y uso de brújulas geológicas
Tipos de Brújulas
Para tomar los datos tectónicos de planos geológicos en terreno se usan la brújula.
Existen dos tipos de brújulas para tomar las medidas: La brújula del tipo Brunton
(generalmente para mediciones con el rumbo) y la brújula tipo Freiberger (generalmente
para mediciones con la dirección de inclinación). La brújula "Geo-Brunton" es una
combinación de las dos tipos anteriormente mencionado.
La brújula en general:
Una brújula mide la dirección del campo magnético terrestre. La aguja se orienta de
acuerdo de la orientación del campo magnético del sector donde se ubica. Eso significa
en términos teoréticos que el aparato "brújula" se compone de dos sistemas principales
independientes: Una agua y el "cuerpo" - la cáscara con la escala etc. Interesante es que
(sí pensamos bien) la aguja es la parte fija en una brújula. La aguja siempre marca Norte-
Sur (sin contar movimientos de arreglo). la parte móvil "suelta" en una brújula es el
cuerpo, la cáscara.
La escala de las brújulas normalmente es azimutal - es
decir entre 0º hasta 360º o entre 0g hasta 400g. La
escala azimutal tiene que ser orientada en el sentido
contrarreloj - eso implique que este (E) y oeste (W) se
ve cambiado. La escala del sentido contrarreloj permite
una lectura directa, azimutal. Es decir el valor donde
apunta la aguja es el valor final.
Foto: A= Escala azimutal contrarreloj
38. La aguja de la brújula necesita generalmente un contrapeso: El campo magnético tiene
una componente vertical de acuerdo a la distancia hacia los polos. Entonces en latitudes
entre 15º hasta 90º del hemisferio norte y sur la aguja muestra una fuerte inclinación hacia
arriba y choca con el vidrio de protección de la brújula. Para que la aguja se ubique
horizontal se usa un contrapeso. Durante viajes del hemisferio norte a sur y viceversa hay
que cambiar el peso de un lado al otro.
En algunas partes del mundo hay que aplicar una permanente corrección azimutal a
causa de la distancia entre polo magnético y polo geográfico. (los polos magnéticos se
ubican bastante lejos del eje rotacional de la tierra). Este corrección se puede hacer
directamente en la brújula - girando la rosa (escala azimutal) de acuerdo del error
(recomendado). El valor normalmente sale en las cartas topográficas correspondientes.
Pero también se puede corregir los valores después - en el programa computacional.
Las brújulas profesionales generalmente tienen un botón para liberar o fijar la aguja.
Una aguja fijada es un poco más protegido y no se suelta de su eje durante fuertes
movimientos. (En la foto "D")
Brújula del tipo Brunton:
La brújula "Brunton" se usa generalmente para mediciones del rumbo y manteo. Es decir
mediciones del tipo "medio circulo" y del " tipo americano". También mediciones del
concepto "circulo completo" son posible. La brújula "Brunton" existe en la versión azimutal
(de 0 hasta 360º) y en la versión de cuadrantes (cada cuadrante tiene un rango entre 0-
90º) el "rumbero".
La brújula Brunton tiene un clinómetro,
un botón para fijar/liberar la aguja. La
escala es azimutal / contrarreloj.
Adentro de la escala un poco
escondido se nota la escala del
clinómetro y las niveles.
Uso de las brújulas para planos geológicos
Brunton normal notación: americano
detallado notación americano
notación circulo
completo
39. B) Brunton para tipo americano (más detalles)
1. La brújula está en orientación del rumbo, junto a las rocas
2. La burbuja del nivel esférico tiene que ser en el centro
3. La aguja tiene que ser libre
4. Se toma el valor del rumbo N.....E o N.....W (véase especial)
5. Se pone la brújula perpendicular al rumbo
6. Se usa el clinómetro
7. La burbuja del nivel tubular tiene que ser en el centro
8. Se toma la lectura del clinómetro como manteo
9. Se estima la dirección de inclinación en letras (N,NW,E,SE,S,SW,W,NW)
véase fotos: medición del rumbo - medición del manteo - medición de la dirección de inclinación