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Condiciones de formación de las rocas en
la corteza terrestre
MAGMA: sistema multicomponente de sustancias en estado líquido, sólido y gaseoso. La fase
líquida es la de mayor predominancia, constituida por soluciones aluminosilicatadas, acompañadas
de iones libres como Na, Ca, K, Mg entre otros. La fase sólida se conforma de olivinos, piroxenos
plagioclasas y otros, diseminados en el líquido. La fase gaseosa está compuesta principalmente por
agua y cantidades menores de CO2, HF, HCl, SO2, etc.
ROCAS IGNEAS
Origen del magma
-Magmas primarios
-Magmas anatéxicos
ROCAS IGNEAS
Cámara
magmática
Magmas graníticos- Magmas basálticos
:
- Magmas Basálticos : 45-55% SiO2 , Tº:1000-1200 Cº
- Magmas Graníticos : 65-75% SiO2, Tº: 650- 800 Cº
- Magmas Intermedios : 55-65% SiO2, Tº: 800- 1000 Cº
Ascenso del magma
Ascenso en virtud de la flotabilidad
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Causas de producción de magmas
-Ascenso de las corrientes de convección
-Liberación de stress en el manto
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-Asimilación parcial o total de roca sólida por el magma
El proceso de asimilación es
favorecido si:
-las rocas encajonantes tienen
baja temperatura de fusión
-si el magma tiene alta
temperatura,
-si en el magma existen corrientes
de convección.
-Mezcla de magmas de identidad separada
Diferenciación de un magma homogéneo
.migración de iones por gradientes de presión y/o temperatura
.división en fracciones inmiscibles
.transferencia gaseosa
.cristalización fraccionada
+acción de filtrado + corrientes gaseosas + diferencias de Peso especifico.
Cristalizacion a partir del magma.
• Comportamiento de las mezclas de minerales
• Mezclas donde las redes cristalinas son parecidas
– Mezclas forman series isomorfas con miscibilidad completa
a cualquier temperatura
– Mezclas forman series isomorfas con miscibilidad completa
solo a temperaturas elevadas
• Mezclas donde las redes cristalinas son diferentes
– Cristalización punto eutéctico. Mezcla congruente
– Cristalización peritéctico -eutéctico. Mezcla incongruente
Mezclas forman series isomorfas con miscibilidad completa a
cualquier temperatura
Na
Mezclas forman series isomorfas con miscibilidad completa solo a
temperaturas elevadas
Mezclas donde las redes cristalinas son diferentes
Cristalización punto eutéctico. Mezcla congruentes
Cristalización peritéctico. Mezclas incongruentes
Factores que modifican la cristalización
CO2
disminuye temperatura de fusión
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Δ Presión Temperatura
H2O
disminuye temperatura de
fusión
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Etapas de cristalizacion magmática
Ortomagmática > 800°C
Pegmatítica 800 -600°C
Neumatolítica 600°C-400°C
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-Minerales Pirogenéticos
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Ambientes de generación de magmas/
Tectónica global
Placas Tectonicas – Rocas Igneas
5.5. CuencasCuencas dede TrasTras--arcoarco
6.6. BasaltosBasaltos dede IslasIslas OceOceáánicasnicas
7.7. ActividadActividad IntraIntra--continentalcontinental
1. Cordilleras Meso-Oceánicas
2. Fisuras Intracontinentales
3. Arcos de Islas
4. Márgenes activos continentales
Alcalinos
Calcoalcalinos
Toleítico
Control tectónico en la composición de los magmas
Relación entre los patrones tectónicos y los patrones químicos
-Magmas Calcoalcalinos ocurren en zonas compresión: zonas de subducción,
en arcos insulares (Circum Pacífico) y en los márgenes continentales,
% CaO= Na2 O + K 2 O
En el caso de arcos insulares dominan las rocas volcánicas, principalmente de
composición andesítica. En el caso de arcos continentales las rocas tienden a
una composición más andesitas, dacitas y granodioritas.
Yacimientos asociados a este tipo de magmatismo son pórfidos cupríferos, skarns,
estratoligados y epitermales
-Magmas Alcalinos ocurren en zonas de extensión oceánico o continental.
Déficit de sílice. Principalmente lavas basálticas Rift extensivo Mar Rojo a Rift
Valley en África o en cratones precámbricos en África y Brasil.
Gran diversidad mineralógica
-Magmas Toleíticos representan principalmente lavas basálticas en centros de
expansión oceánico o dorsales o en arcos insulares jovenes.
Estos magmas con razón alcalis/sílice baja
Yacimientos asociados a este tipo de magmatismo son los de cromita – platinoides (PGM),
Bushveld, Sudáfrica, yacimientos de pirrotina – pentlandita – calcopirita, Sudbury, Ontario,
yacimientos de magnetita – ilmenita – (vanaditina), Lago Stanford, EEUU,
-Magmas Shonshoníticos. Ultra potásicos, en arcos de islas y márgenes
continentales. Asociados espacialmente a la serie calcoalcalina
La clasificación de rocas ígneas se basa
esencialmente en la textura y el contenido mineral
• La textura depende de las condiciones
físicas del magma al momento de
enfriarse, y la tasa de enfriamiento que
experimenta.
• El contenido mineral depende del origen y
evolución química del magma.
Niveles de emplazamiento magmático y su relación
con las texturas
Textura: Tamaño, forma y arreglo de minerales
Grado de cristalinidad: Proporción de cristales y vidrio en la roca.
Holocristalina- Hipocristalina-Holohialina
-Grado de cristalinidad
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-Fábrica
• Tamaño relativo de cristales:
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Fanerítica
Pegmatítica
Afanítica
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• Tamaño del grano:
Grano muy grueso: >30 mm
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Forma de los cristales:
Panidiomórfica: todos los cristales presentan caras
propias (euhedrales).
Hipidiomórfica: los cxs. presentan algunas caras
propias (subhedrales).
Alotromórfica: todos los cxs. no presentan caras
propias (anhedrales).
Texturas de las rocas extrusivas
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Estructura: Distribución y orden de los cristales dentro de
la roca.
Ej. Homogéna, masiva, bandeada, nodulosa, etc.
• Morfologías especiales:
Vesículas: cavidades irregulares.
Amígdalas: cavidades rellenas con uno o más minerales.
Inclusiones o enclaves: elementos que se distinguen de la roca
albergante por su mineralogía, forma, color, etc.
Fábrica: Orientación espacial de los cristales o agregados
policristalinos dentro de una roca.
• Ej. Linear, planar, isótropa, etc.
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Rocas Igneas

  • 1. Condiciones de formación de las rocas en la corteza terrestre
  • 2. MAGMA: sistema multicomponente de sustancias en estado líquido, sólido y gaseoso. La fase líquida es la de mayor predominancia, constituida por soluciones aluminosilicatadas, acompañadas de iones libres como Na, Ca, K, Mg entre otros. La fase sólida se conforma de olivinos, piroxenos plagioclasas y otros, diseminados en el líquido. La fase gaseosa está compuesta principalmente por agua y cantidades menores de CO2, HF, HCl, SO2, etc. ROCAS IGNEAS
  • 3. Origen del magma -Magmas primarios -Magmas anatéxicos ROCAS IGNEAS Cámara magmática
  • 5. : - Magmas Basálticos : 45-55% SiO2 , Tº:1000-1200 Cº - Magmas Graníticos : 65-75% SiO2, Tº: 650- 800 Cº - Magmas Intermedios : 55-65% SiO2, Tº: 800- 1000 Cº
  • 6. Ascenso del magma Ascenso en virtud de la flotabilidad Ascensos debido a flujo de gases Empujes causado por tectonismo Causas de producción de magmas -Ascenso de las corrientes de convección -Liberación de stress en el manto -Fusiones parciales en el manto
  • 7.
  • 8. Evolución magmática -Asimilación parcial o total de roca sólida por el magma El proceso de asimilación es favorecido si: -las rocas encajonantes tienen baja temperatura de fusión -si el magma tiene alta temperatura, -si en el magma existen corrientes de convección. -Mezcla de magmas de identidad separada
  • 9. Diferenciación de un magma homogéneo .migración de iones por gradientes de presión y/o temperatura .división en fracciones inmiscibles .transferencia gaseosa .cristalización fraccionada +acción de filtrado + corrientes gaseosas + diferencias de Peso especifico.
  • 10. Cristalizacion a partir del magma. • Comportamiento de las mezclas de minerales • Mezclas donde las redes cristalinas son parecidas – Mezclas forman series isomorfas con miscibilidad completa a cualquier temperatura – Mezclas forman series isomorfas con miscibilidad completa solo a temperaturas elevadas • Mezclas donde las redes cristalinas son diferentes – Cristalización punto eutéctico. Mezcla congruente – Cristalización peritéctico -eutéctico. Mezcla incongruente
  • 11. Mezclas forman series isomorfas con miscibilidad completa a cualquier temperatura Na
  • 12. Mezclas forman series isomorfas con miscibilidad completa solo a temperaturas elevadas
  • 13. Mezclas donde las redes cristalinas son diferentes Cristalización punto eutéctico. Mezcla congruentes Cristalización peritéctico. Mezclas incongruentes
  • 14. Factores que modifican la cristalización CO2 disminuye temperatura de fusión aumenta la viscosidad Δ Presión Temperatura H2O disminuye temperatura de fusión disminuye la viscosidad
  • 15. Etapas de cristalizacion magmática Ortomagmática > 800°C Pegmatítica 800 -600°C Neumatolítica 600°C-400°C Hidrotermal 400-100°C Deutérica <100°C -Minerales Pirogenéticos -Minerales Hidatogenéticos
  • 16. Ambientes de generación de magmas/ Tectónica global
  • 17. Placas Tectonicas – Rocas Igneas 5.5. CuencasCuencas dede TrasTras--arcoarco 6.6. BasaltosBasaltos dede IslasIslas OceOceáánicasnicas 7.7. ActividadActividad IntraIntra--continentalcontinental 1. Cordilleras Meso-Oceánicas 2. Fisuras Intracontinentales 3. Arcos de Islas 4. Márgenes activos continentales
  • 18. Alcalinos Calcoalcalinos Toleítico Control tectónico en la composición de los magmas Relación entre los patrones tectónicos y los patrones químicos
  • 19. -Magmas Calcoalcalinos ocurren en zonas compresión: zonas de subducción, en arcos insulares (Circum Pacífico) y en los márgenes continentales, % CaO= Na2 O + K 2 O En el caso de arcos insulares dominan las rocas volcánicas, principalmente de composición andesítica. En el caso de arcos continentales las rocas tienden a una composición más andesitas, dacitas y granodioritas. Yacimientos asociados a este tipo de magmatismo son pórfidos cupríferos, skarns, estratoligados y epitermales -Magmas Alcalinos ocurren en zonas de extensión oceánico o continental. Déficit de sílice. Principalmente lavas basálticas Rift extensivo Mar Rojo a Rift Valley en África o en cratones precámbricos en África y Brasil. Gran diversidad mineralógica -Magmas Toleíticos representan principalmente lavas basálticas en centros de expansión oceánico o dorsales o en arcos insulares jovenes. Estos magmas con razón alcalis/sílice baja Yacimientos asociados a este tipo de magmatismo son los de cromita – platinoides (PGM), Bushveld, Sudáfrica, yacimientos de pirrotina – pentlandita – calcopirita, Sudbury, Ontario, yacimientos de magnetita – ilmenita – (vanaditina), Lago Stanford, EEUU, -Magmas Shonshoníticos. Ultra potásicos, en arcos de islas y márgenes continentales. Asociados espacialmente a la serie calcoalcalina
  • 20. La clasificación de rocas ígneas se basa esencialmente en la textura y el contenido mineral • La textura depende de las condiciones físicas del magma al momento de enfriarse, y la tasa de enfriamiento que experimenta. • El contenido mineral depende del origen y evolución química del magma.
  • 21. Niveles de emplazamiento magmático y su relación con las texturas
  • 22. Textura: Tamaño, forma y arreglo de minerales Grado de cristalinidad: Proporción de cristales y vidrio en la roca. Holocristalina- Hipocristalina-Holohialina -Grado de cristalinidad -Tamaño del cristal -Fábrica • Tamaño relativo de cristales: Equigranular Inequigranular Tamaño absoluto de cristales (granularidad): Fanerítica Pegmatítica Afanítica Porfírica Vítrea Fragmental
  • 23. • Tamaño del grano: Grano muy grueso: >30 mm Grano grueso: 5-30 mm Grano medio: 2-5 mm Grano fino: <2 mm (reconocibles) Forma de los cristales: Panidiomórfica: todos los cristales presentan caras propias (euhedrales). Hipidiomórfica: los cxs. presentan algunas caras propias (subhedrales). Alotromórfica: todos los cxs. no presentan caras propias (anhedrales).
  • 24. Texturas de las rocas extrusivas Texturas de las rocas intrusivas
  • 25. Estructura: Distribución y orden de los cristales dentro de la roca. Ej. Homogéna, masiva, bandeada, nodulosa, etc. • Morfologías especiales: Vesículas: cavidades irregulares. Amígdalas: cavidades rellenas con uno o más minerales. Inclusiones o enclaves: elementos que se distinguen de la roca albergante por su mineralogía, forma, color, etc. Fábrica: Orientación espacial de los cristales o agregados policristalinos dentro de una roca. • Ej. Linear, planar, isótropa, etc.
  • 26. Estructuras de las rocas ígneas