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IIIIII GEOLOGÍA. 2º Bachillerato.
https://biologiageologiaiessantaclarabelenruiz.wordpress.com/2o-bachillerato/geologia/
IES Santa Clara.
GEOLOGÍA 2º BACHILLER
Dpto Biología y Geología
ROCAS METAMÓRFICASROCAS METAMÓRFICAS
CONTENIDOS ROCAS METAMÓRFICASCONTENIDOS ROCAS METAMÓRFICAS
 El origen de las rocas metamórficas. Tipos de metamorfismo. Facies
metamórficas y condiciones físico-químicas de formación.
 Concepto de metamorfismo. Factores del metamorfismo.
 Límites en la fisicoquímica del metamorfismo.
 Tipos de metamorfismo.
 Las rocas metamórficas. Criterios de clasificación y tipos.
 Facies metamórficas.
 El metamorfismo en relación con la tectónica de placas.
 Estudio de los principales minerales y rocas del metamorfismo claves de
identificación.
 Manejo del microscopio petrográfico, aplicado al análisis de las características
texturales y estructurales de las rocas metamórficas.
 Reconocimiento de la importancia geotectónica de las rocas metamórficas.
 Valoración de la contribución económica de los minerales y las rocas metamórficas.
 Valoración de la explicación de los fenómenos metamórficos mediante la teoría de
la tectónica
En NEGRITA se indican los estándares que el grupo de coordinación considera que son
necesariamente evaluables, mientras que en rojo aparecen los estándares que se consideran
menos prioritarios o salvables.
Estándares de aprendizaje evaluablesEstándares de aprendizaje evaluables
 Comprende el concepto de metamorfismo y los distintos tipos
existentes, asociándolos a las diferentes condiciones de presión y
temperatura.
 Comprende y explica los fenómenos ígneos, sedimentarios,
metamórficos e hidrotermales en relación con la Tectónica de
Placas.
EBAU
LAS ROCASLAS ROCAS
Rocas metamórficasRocas metamórficas
se clasifican en
Rocas
sedimentarias
Rocas
sedimentarias
Rocas magmáticasRocas magmáticas
Las rocas
magmáticas se
forman a partir de
magmas que
ascienden hacia la
superficie a través de
la corteza y se
enfrían.
TIPOS DE ROCAS
Las rocas metamórficas
se forman mediante un
proceso de
transformación
(metamorfismo) de
rocas ya existentes, en
el que estas son
sometidas a presiones
y temperaturas altas en
el interior de la corteza.
Las rocas
sedimentarias se
forman por la acción
de los procesos
geológicos exógenos,
en los que intervienen
la energía solar y la
gravedad. Por esa
razón, también se
llaman rocas
exógenas.
Es un agregado natural de
uno o más minerales
Endógenas Exógenas
El nombre de una roca metamórfica consiste en una raíz y una serie de sufijos.
La raíz del nombre puede ser un nombre especial (anfibolita) o un nombre que
describe la textura de la roca (gneiss). En otros casos lleva implícita la presencia
de algún mineral o minerales particulares (como anfíbol y plagioclasa en la
anfibolita).
Aparte de los prefijos que hacen referencia a minerales específicos, hay tres
prefijos especiales muy utilizados:
Meta: designar rocas, de origen sedimentario o ígneo, en las que todavía se
reconoce (textural o mineralógicamente) dicho origen.
Por ejemplo: metagabro, metabasalto, metagrauwaca, meta sedimento.
También se usa para indicar que la roca es metamórfica (metabasita o en
metapelita). Hay que tener cuidado con este doble significado del prefijo meta-,
―metagranito , como granito débilmente metamorfizado, o ―metagranito‖ ‖
cuyo protolito fue un granito, pero ahora es una roca metamórfica de cualquier
grado).
Orto indica que la roca metamórfica deriva de un protolito ígneo; Ortogneiss
Para indica que la roca metamórfica deriva de un protolito sedimentario, por
ejemplo; paragneiss,
NOMENCLATURA DE LAS ROCAS METAMORFICAS
Conjunto de transformaciones físico-químicas sufridas por cualquier tipo de roca como resultado
de las variaciones de P y Tª en la corteza terrestre (también por la acción de los fluidos termales).
“metamorfismo es la transformación de una roca en otra sin perder el estado sólido original”
MetamorfismoMetamorfismo
Proceso geológico mediante el cual las rocas sufren una serie
de transformaciones mineralógicas que dan lugar a las
ROCAS METAMORFICAS. Son adaptaciones a nuevas
condiciones de Presión y Temperatura, y se desarrollan en
estado sólido.
Las transformaciones que sufren las rocas son de dos tipos:
Mineralógicas, ya que los minerales que las constituyen dejan de ser
estables, reaccionando entre sí y produciendo reajuste internos, que
conllevan la aparición de nuevos minerales.
Texturales: en función de las condiciones a las que están sometidos,
se reorganizan los componentes de las rocas modificándose la textura.
1. EL PROCESO METAMÓRFICO Y SUS AGENTES ACTUALES1. EL PROCESO METAMÓRFICO Y SUS AGENTES ACTUALES
1.1 . Concepto de metamorfismo1.1 . Concepto de metamorfismoEBAU
Es el proceso que produce
cambios en la mineralogía,
textura y en muchas
ocasiones en la estructura de
los minerales que forman la
de una roca.
METAMORFISMO
Una roca pre-existente,
ígnea, sedimentaria o
metamórfica, es sometida
a condiciones físicas y
químicas que son
significativamente
diferentes a aquellas en
donde se formo
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF78L-17FG57G-8SR/Factores%20del%20Metamorfismo.png
Roca madre
Blastesis:
estado esencialmente
sólido del
metamorfismo
EBAU
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/petrogeneticos/contenido4.htm
Protolito
Cualquier roca se puede transformar en roca
metamórfica
CICLO DE LAS
ROCAS
Rellena los recuadros en blanco
MetamorfismoMetamorfismo
 Como resultado de las nuevas condiciones, la roca va cambiando gradualmente hasta
alcanzar un nuevo equilibrio. Conjunto de transformaciones físico-químicas sufridas
por cualquier tipo de roca como resultado de las variaciones de P y Tª en la corteza
terrestre y también por la acción de los fluidos termales
 La mayoría de las rocas metamórficas ocurren a altas temperaturas y altas presiones
que existen a varios kilómetros por debajo de la superficie terrestre.
 El metamorfismo ocurre gradualmente de metamorfismo de bajo a alto rango.
 Durante el metamorfismo la roca debe permanecer esencialmente sólida (de lo
contrario seria magma).
ESQUISTO GNEIS MARMOL
RECUERDA
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFFDK9-24CV05X-8SX/L%C3%ADmites%20del%20metamorfismo.png
1.2 .Los agentes del metamorfismo1.2 .Los agentes del metamorfismoEBAU
EBAU
Los cambios pueden dar como resultado la formación de
minerales nuevos y/o un cambio en la textura y estructura de
los minerales de la roca ocasionada por la recristalización y la
reorientación de los minerales originales.
En algunos casos el cambio es mínimo, y aun se pueden reconocer
las características de la roca original.
Las reacciones químicas avanzan a ritmos variables, que en el caso
de los silicatos son particularmente lentas. Teniendo en cuenta que
la mayoría de las rocas metamórficas están constituidos por
silicatos se infiere que el metamorfismo es un proceso geológico
lento.
 Las reacciones metamórficas están condicionadas por variaciones de :
 Presión.
 Temperatura
 Tiempo
En menor medida:
 Por la presencia de una fase fluida.
 Por la actuación de esfuerzos tectónicos.
La presión y la temperatura son los factores principales del
metamorfismo, mientras que los otros dos factores citados, además de
no estar siempre presentes, actúan como catalizadores, favoreciendo
las reacciones metamórficas.
TEMPERATURA
El aumento de temperatura que interviene en el
metamorfismo puede deberse a:
El gradiente geotérmico.(25ºC/100 km)
La proximidad de una intrusión magmática.
El rozamiento entre los dos bloques de una falla.
Produce:
Un aumento en la velocidad de las reacciones químicas que
producen los minerales diferentes a partir de los
preexistentes en la roca original o protolito.
1.2.1. TEMPERATURA.1.2.1. TEMPERATURA.EBAU
Temperatura
Su efecto se ve favorecido por la pérdida
de agua y la intervención de fluidos.
El intervalo de temperaturas oscila entre
unos 150º y más de 700º
TEMPERATURA: Desde la
superficie de la tierra hacia el
interior, la temperatura crece por
término medio 25ºC cada kilómetro
de profundidad => es el valor del
gradiente geotérmico medio => no
es un valor constante en todos los
lugares => es mínimo en las zonas
alejadas de los bordes de placas
litosféricas y en las fosas oceánicas
(6ºC/km) y máximo en las dorsales
y zonas de formación de montañas,
donde pueden alcanzar valores de
100ºC/km. Este gradiente observado
en la corteza tampoco es constante
con la profundidad, de hecho
disminuye con la misma. De no ser
así el núcleo terrestre alcanzaría
temperaturas de 200.000ºC, las
cuales son incompatibles con la
existencia de un núcleo en interno
en estado sólido.
CONSECUENCIAS DE LOS FACTORES CALOR Y TIEMPO
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF1W0-GD8GJT-8SL/Recristalizaci%C3%B3n.png
1. RECRISTALIZACIÓN 2. DESHIDRATACIÓN
1. RECRISTALIZACIÓN
EBAU
CONSECUENCIAS DE LOS FACTORES CALOR Y TIEMPO
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF1W0-GD8GJT-8SL/Recristalizaci%C3%B3n.png
1. RECRISTALIZACIÓN 2. DESHIDRATACIÓN
2. DESHIDRATACIÓN
EBAU
PRESIÓN
El aumento de presión puede deberse a:
Presión litostática o de carga, el confinamiento (, se aplica
en todas las direcciones): el peso de las rocas suprayacentes,
la acumulación de sedimentos o la existencia de mantos de
corrimiento.
Presión confinante o confinamiento: presión litostática +
presión de fluidos (=la presencia de una fase fluida en los
poros, provoca una presión conocida como presión de
fluidos).
La presión confinante produce un cambio de volumen en la
masa afectada, que se hace más densa sin apenas modificar
su forma,
Presión dirigida o tectónica: ell plegamiento, que introduce
además una presión de componente horizontal (presión
tectónica, dirigida o de estrés). los movimientos tectónicos
(colisión continental, zonas de subducción) pueden hacer
variar la presión a la que está sometida una roca.
Produce cambios texturales y la esquistosidad de las rocas.
1.2.2. PRESIÓN.1.2.2. PRESIÓN.EBAU
La Presión en geología se mide en bares o kilobares (1000 bares); 1bar=
1Kg/cm2
aproximadamente a 1 atmósfera = 1,033 kg/cm2
.
La presión aumenta 0,3 Kb/km de profundidad.
Presión
Presión litostática, presión
tectónica (presiones
dirigidas) y presión de
fluídos.
Suele producir la
reorientación de los cristales:
foliación
Presencia de fluidos
Agua con iones en los
poros del protolito, que
facilitan las reacciones
químicas y los cambios
mineralógicos
PRESIÓN DE CONFINAMIENTO: Suma de la
Presión litostática y la Presión de fluidos
EBAU
+
Presión confinante
EBAU
Presión direccional o dirigida o tectónicaEBAU
EBAU
CONSECUENCIAS DE LOS FACTORES PRESIÓN Y TIEMPO
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF1W0-GD8GJT-8SL/Recristalizaci%C3%B3n.png
1. REORIENTACIÓN 2. BRECHIFICACIÓN
1. REORIENTACIÓN
EBAU
CONSECUENCIAS DE LOS FACTORES PRESIÓN Y TIEMPO
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF1W0-GD8GJT-8SL/Recristalizaci%C3%B3n.png
1. REORIENTACIÓN 2. BRECHIFICACIÓN
1. REORIENTACIÓN
EBAU
PROTOLITO: ROCA
SEDIMENTARIA ARCILLA
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFG9ZK-ZNWW2F-8TZ/Reorientaci%C3%B3n.swf
Por lo general, se acepta que el metamorfismo es un
proceso isoquímico (no hay introducción de componentes
externos a la roca) y se produce por cambios de presión y
temperatura. Pero, en determinadas situaciones, el
metamorfismo se produce por la introducción de
componentes extraños a la roca (metamorfismo aloquímico
o metasomatismo).
El origen de los fluidos puede ser:
Origen magmático: las últimas fases de la consolidación
magmática, se produce la emisión de fluidos, con una
composición rica en volátiles que pueden reaccionar con la
roca encajante.
Este fenómeno también se produce por la circulación de
agua subterráneas en las proximidades de un magma.
Intersticial.
Deshidratación de algunos minerales portadores de agua.
PRESENCIA
DE FLUIDOS
1.2.3. ACTIVIDAD DE FLUIDOS.1.2.3. ACTIVIDAD DE FLUIDOS.EBAU
¿CÓMO ACTUÁN LOS FLUIDOS SOBRE EL MIENERAL?
Mejora la movilidad de los
iónes=>
Como vehículo de
transporte de iones entre
los diferentes minerales
2. Aumentando la
velocidad de las reacciones
químicas
EBAU
Tiempo
RECUERDA
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFG56N-1JMPXG5-8TT/Procesos%20metam%C3%B3rficos.swf
PROCESOS METAMÓRFICOS
 La mayor parte de las rocas metamórficas tienen una
composición química bastante similar a la roca de la
cual se originó.
 La composición de los minerales originales determina,
en gran medida, el grado al que cada agente de
metamorfismo producirá cambios.
La
importancia
de la roca
original (roca
madre)
El gradiente geotermal y como
este varia en las zonas de
subducción. Podemos ver como
es deformado por la subducción
de corteza oceánica fría y como
el magma lo levanta.
2. TIPOS DE METAMORFISMO2. TIPOS DE METAMORFISMOEBAU
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFFNRB-RZ1H5M-8TB/D%C3%B3nde%20se%20da%20el%20metamorfismo.png
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/petrogeneticos/contenido4.htm
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFG078-11SNC01-8TN/Contexto%20geol%C3%B3gico%20del%20metamorfismo.png
2.1 .Metamorfismo de contacto o térmico.2.1 .Metamorfismo de contacto o térmico.EBAU
 Tiene lugar cuando una masa de magma altera térmicamente la roca encajante que
la rodea.
 También se produce cuando con coladas de lava, el material por el que circula la
colada queda materialmente cocido como resultado del enorme aporte calorífica
recibido.
 FACTORES FÍSICO QUÍMICOS QUE ACTÚAN:
Temperatura: la temperatura inicial de la intrusión está controlada, en parte por
su composición.
 Magmas básicos están más calientes que los félsicos, tienen un mayor
efecto térmico sobre las rocas que le rodean.
 La temperatura puede alcanzar hasta 900ºC en la zona adyacente a una
intrusión pero desciende gradualmente con la distancia. Los efectos de de
dicho calor y las reacciones químicas resultantes se producen
normalmente originando una zonación concéntrica conocida como
aureola metamórfica.
Tamaño de la intrusión: cuanto más grande más superficie de contacto con la
roca encajante.
2.2 .Metamorfismo de contacto o térmico2.2 .Metamorfismo de contacto o térmicoEBAU
METAMORFISMO TÉRMICO O DE CONTACTO
 Es un fenómeno esencialmente térmico que se produce
alrededor de los cuerpos ígneos que instruyen en la
corteza terrestre, produciéndose principalmente dentro de las
zonas orogénicas y en niveles relativamente altos y con un
grado bajo de metamorfismo regional.
 La intrusión provoca el desarrollo de aureolas
metamórficas, concéntricas en relación con el Plutón. En
éstas aureolas suelen definirse diferentes zonas
determinadas por la aparición, en dirección perpendicular al
contacto intrusivo
 Las rocas resultantes del metamorfismo de contacto se
denominan corneanas o cornubianitas (por su fractura de
aspecto córneo).
TEMPERATURA
CARACTERISTICAS GENERALES
 SE DESARROLLA EN AREAS
ADYACENTES A CUERPOS
PLUTONICOS.
 A BAJAS TEMPERATURAS
EBAU
Como respuesta a el incremento de
temperatura se forma una serie de
minerales, cada uno de los cuales es
estable en un intervalo de temperaturas =>
se llaman MINERALES INDICE (que no
son exclusivos del metamorfismo de
contacto, sino también del regional y del
enterramiento).
Un mineral típico del metamorfismo de
contacto es la andalucita. En las
proximidades del plutón sillimanita. Hacia
los bordes minerales micaceos como
biotita, moscovita, clorita.
Plutón --- sillimanita---> andalucita
---> biotita --clorita
Con su aparición definen bandas, cada
banda es una ZONA METAMORFICA
donde predomina un determinado mineral
índice.
Se denominan CORNEANAS o
CORNUBIANITAS a las rocas
resultantes del metamorfismo de contacto.
La roca encajante en la cual intruye la roca
ignea sufre una elevación de la
temperatura, que será mayor cuanto mayor
sea la masa que intruye. Paralelamente el
calentamiento llegará hasta mayores
distancias. El calentamiento no se produce
de forma instantánea sino que transcurren
centenares de miles de años, ya que las
rocas son muy malas conductoras del calor.
Los cuerpos igneos de pequeño volumen irradian
todo su calor enfriándose mucho antes que los
plutones grandes, por lo que las reacciones
metamórficas no tienen tiempo de producirse y no se
forma la aureola correspondiente.
http://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap06a.htm
http://biologiaygeologia.org/unidadbio/bio1/u2_tectonica/u2_t4_magmatismo/232_metamorfismo_de_contacto.html
Metamorfismo deMetamorfismo de
ContactoContacto
2.2 .Metamorfismo regional.2.2 .Metamorfismo regional.EBAU
 Lo sufren la mayoría de las tocas, como resultado de la participación de
una elevada Tª, P y deformaciones dentro de las partes más profundas de la
corteza.
 Ligado a los bordes de placa convergentes, donde las rocas sufren una
intensa deformación.
 Existe dos tipos de metamorfismo regional:
 Metamorfismo de alta P y Tª.
 Metamorfismo de más baja Tª y P.
 Aparecen minerales índices (se forman solo dentro de un rango de P y Tª
específicos) y se llaman así porque permite establecer zonas
metamórficas donde se encuentren. Con ellos se diferencia zonas
metamórficas de grado bajo, medio y alto.
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFGP81-ZQ36KL-8VG/D%C3%B3nde%20se%20da%20el%20metamorfismo%20regional.jpg
METAMORFISMO
REGIONAL
 Se produce siempre en relación con las zonas de
subducción , afectando a grandes extensiones de
roca, circunstancia a la que debe su nombre. Puede
considerarse como el efecto simultáneo de presión y
temperatura.
 En las zonas afectadas por este tipo de
metamorfismo, se observa que la intensidad del
proceso es progresiva, desde zonas superficiales
con metamorfismo poco intenso, a zonas profundas,
intensamente metamorfoseadas.
 Esta gradación de la intensidad del metamorfismo
provoca la aparición de series de rocas
metamórficas en los macizos montañosos
afectados por este tipo de metamorfismo .
 TEMPERATURA
 PRESION
 SUSTANCIAS QUIMICAMENTE
ACTIVAS
CARACTERISTICAS GENERALES
 SE DESARROLLA EN AREAS
EXTENSAS
 CUBRE MUCHOS KILOMETROS DE
EXTENSION Y PROFUNDIDA.
 EN REGIONES INESTABLES DE LA
CORTEZA TERRESTRE.
 ACTUAN LOS TRES FACTORES DEL
METAMORFISMO.
 PRODUCE LA MAYOR CANTIDAD DE
ROCAS METAMÓRFICAS
 ESTÁN ASOCIADAS AL PROCESO DE
OROGÉNESIS O LEVANTAMIENTO DE
MONTAÑAS.
Ocurre cuando
rocas son
deformadas entre
dos placas
litosféricas en
colisión.
En este caso la raíz de la montaña esta sometida a tanta presión por la
profundidad a la que se encuentra y el peso de la roca encima que en
combinación con la temperatura generada causa metamorfismo regional de las
rocas. En ocasiones la temperatura aumenta tanto que puede derretir la roca.
Por lo general el magma no llega a la superficie.
Un caso extremo de metamorfismo regional
es la ANATEXIA que conduce a la fusión
total o parcial de las rocas como consecuencia de
unas condiciones de presión y temperatura muy
altas que originan magmas.
Cuando la fusión ha sido total, el enfriamiento de
los magmas genera rocas graníticas denominadas
granitos de anatexia, muy parecidos a los
generados por los magmas ígneos. Si la fusión es
parcial, las rocas resultantes presentan un carácter
mixto y se denominan migmatitas. Por una parte
tienen un origen magmático, resultante del
enfriamiento del fundido parcial, y por otra parte
no han perdido totalmente su carácter
metamórfico. Como consecuencia de este hecho
presentan un bandeado claroscuro característico.
(imagen de migmatita bajo licencia Creative
Commons, autor: Siim)
http://biologiaygeologia.org/unidadbio/bio1/u2_tectonica/u2_t4_magmatismo/233_metamorfismo_regional.html
MIGMATITA
METAMORFISMO DE IMPACTO
Metamorfismo de impacto: Se produce en   zonas
donde se ha producido un choque de meteoritos. Se
producen temperaturas y presiones muy elevadas en
breves   momentos. El resultado es un vidrio muy
  brechificado, en el que pueden aparecer
  minerales poco comunes generados a alta presión.
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1bachillerato/petrogeneticos/contenido4.htm
2.3 .Otros tipos de metamorfismo.2.3 .Otros tipos de metamorfismo.EBAU
Es caracterizado por condiciones de temperatura y presión extremadamente altas (por
ejemplo p = unos 10 a 100 kbar) y es producido por ondas de choques por un impacto
de meteorito.
En parte el metamorfismo de ondas de choque produce formas de cuarzo de alta
presión como coesita y stipoverita y estructuras de deformación típicas como fracturas
cónicas en las rocas.
METAMORFISMO DE ENTERRAMIENTOEBAU
Esta foto muestra un
metaconglomerado el cual al ser
sometido a alta presión y alta
temperatura deja de ser quebradizo y
se convierte en dúctil deformándose.
Ocurre en las cuencas sedimentarias
en consecuencia de la solidificación de
los sedimentos debido al soterramiento
por los sedimentos supradyacentes.
La Tª y la P contribuyen al
metamorfismo, aumentan con la
profundidad.
Las rocas correspondientes son
caracterizados por temperaturas de
recristalización bajas y por la
ausencia de deformaciones.
METAMORFISMO HIDROTERMAL O METASOMÁTICOMETAMORFISMO HIDROTERMAL O METASOMÁTICO
 Alteración química causada
cuando fluidos calientes ricos
en minerales disueltos, circulan
por las fracturas y grietas de la
roca ayudando a la formación de
nuevos minerales.
 Es común encontrar este tipo de
metamorfismo en la cordillera
dorsal oceánica.
 Se asocia al metamorfismo de
contacto.
EBAU
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFFL7B-2CPS8QG-8T7/Metasomatismo.alias
Las soluciones termales
(neumatolíticos o
hidrotermales) que circulan por
el interior terrestre son capaces
de generar un tipo especial de
metamorfismo denominado
metasomatismo. El avance del
agua a través de la roca provoca
un depósito de elemetos
químicos que están disueltos en
el fluido. Existe un intercambio
de elementos químicos entre el
fluido y la roca
Los cambios metasomáticos
suelen producirse por la
combinación del agua con
minerales de la roca para formar
nuevos minerales hidratados.
Uno de los más característicos
es la serpentinita (silicato de
Mg hidratado) que puede
formarse por alteración de
olivino. La roca resultante se
llama serpentinita.
Es el resultado de la deformación intensa que tiene lugar por las altas presiones en las
zonas de falla.
La fricción entre los bloques provoca, por un lado, la trituración de la roca (cataclasis ) y,
por otro, calor debido al rozamiento.
La roca resultante de la trituración se denomina cataclastita o brecha de falla y ocupa
una banda de anchura variable que depende de la intensidad del proceso y de la litología.
cuando la cataclasis es muy intensa y los fragmentos llegan a ser microscópicos, la roca
resultante se denomina milonita.
PRESION
CARACTERISTICAS GENERALES
 SE DESARROLLA EN ZONAS ANGOSTAS
DE INTENSA DEFORMACION.
 LA PRESION ES EL FACTOR PRINCIPAL
DEL METAMORFISMO.
A veces al aumentar la temperatura por rozamiento puede conducir a una fusión de la
milonita obteniéndose una roca de aspecto vítreo confundible con una roca ígnea.
METAMORFISMO DINÁMICO O DINAMOMETAMORFISMOMETAMORFISMO DINÁMICO O DINAMOMETAMORFISMO
O CATACLÁSTICOO CATACLÁSTICOEBAU
METAMORFISMO DINÁMICO O DINAMOMETAMORFISMOMETAMORFISMO DINÁMICO O DINAMOMETAMORFISMO
O CATACLÁSTICOO CATACLÁSTICO
EBAU
Es caracterizado por la deformación de la roca sin influencia grande de efectos
térmicos.
Cataclasis se produce, cuando los esfuerzos deformadores sobrepasan la
capacidad de la roca de deformarse plásticamente
http://biologiaygeologia.org/unidadbio/bio1/u2_tectonica/u2_t4_magmatismo/232_metamorfismo_de_contacto.html
BRECHA DE FALLA – FRAGMENTOS ANGULARES GRANDESBRECHA DE FALLA – FRAGMENTOS ANGULARES GRANDES
(DEATH VALLEY, CA)(DEATH VALLEY, CA)
3. EFECTOS DEL METAMORFISMO3. EFECTOS DEL METAMORFISMO
 Recristalización, que cambia la forma y el tamaño de los granos.
Responsable de que abundantes cristales de pequeño tamaño se
conviertan lentamente, sin fusión de la roca, en un menor número de
cristales del mismo mineral pero de mayor tamaño (Ejemplo:
minerales de la arcilla en una pizarra se convierten en cristales
macroscópicos de moscovita en un esquistos) (figura: a).
 Reacción metamórfica, o neocristalización (Neomorfismo), que da
como resultado el crecimiento de nuevos cristales minerales a partir
de los mismos elementos químicos. (Ejemplo: una lutita o arcilla se
metamorfiza en un esquisto, donde por neoformación se puede formar
el mineral estaurolita.)(figura: b).
 Solución por presión, que ocurre cuando una roca es afectada más en
una dirección que en otras. Los granos minerales se disuelven donde
sus superficies se presionan contra otros granos, produciendo iones
que migran a través del agua para precipitar en otros lugares (figura
c).
 Deformación plástica, que ocurre cuando una roca es sometida a
temperaturas y presiones elevadas. En estas condiciones, los granos se
comportan como plástico blando y cambian de forma sin romperse
(figura: d).
 Metasomástismo, juega un papel importante los fluidos
hidrotermales. El resultado es la pérdida o adición de componentes a
una roca madre o la formación de nuevos minerales (por ejemplo,
formación de talco por acción metasomática sobre rocas básicas)
https://geologiaweb.com/rocas-metamorficas/#Procesos_metamorficos_mas_comunes
3.1 .Cambios mineralógicos durante el3.1 .Cambios mineralógicos durante el
metamorfismometamorfismo
https://geologiaweb.com/rocas-metamorficas/#Procesos_metamorficos_mas_comunes
Minerales específicos del metamorfismo:Minerales específicos del metamorfismo:
estaurolita, cianita, andalucita, sillimanita,estaurolita, cianita, andalucita, sillimanita,
granate y talco,granate y talco,
Minerales petrogenéticos: cuarzo,Minerales petrogenéticos: cuarzo,
feldespato potásico, la plagioclasa,feldespato potásico, la plagioclasa,
moscovita, biotita, calcita y dolomita.moscovita, biotita, calcita y dolomita.
3.2 .Cambios físicos durante el metamorfismo: estructura y textura.3.2 .Cambios físicos durante el metamorfismo: estructura y textura.
3.2.1. TEXTURAS METAMÓRFICAS.3.2.1. TEXTURAS METAMÓRFICAS.
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFDPRQ-26NBS94-8S8/F%C3%A1brica%20y%20textura%20de%20las%20rocas%20metam%C3%B3rficas.png
Otras texturas metamórficas
 Las rocas metamórficas que no son
foliadas se les conoce como las “no-
foliadas”
 Se desarrollan en ambientes
donde la deformación es mínima.
 Por lo general compuestas de
minerales equidimensionales.
 Textura porfidoblástica
 Cuando cristales de gran tamaño
se encuentran rodeados de una
matriz de minerales pequeños.
Cuarcita
La cuarcita también es una roca
metamórfica no foliada.
Esta compuesta de cristales
equidimensionales.
Se forma del metamorfismo de areniscas de
cuarzo.
MÁRMOL
Roca metamórfica no foliada.
Compuesta de cristales
equidimensionales.
Resultado del metamorfismo de calizas
y dolomias.
ESQUISTOS DE MICA Y GRANATE
Los cristales de granate están rodeados de
pequeños cristales de mica en una textura
porfiroblástica.
Alto grado de metamorfismo.
3.2.2. ESTRUCTURA3.2.2. ESTRUCTURA
METAMÓRFICAS;METAMÓRFICAS;
FOLIACIÓN.FOLIACIÓN.
Foliación: el desarrollo de
estructuras planares
orientadas.
Foliaciones
 Las foliaciones se
pueden formar de
distintas maneras
 Minerales rotados o
alargados.
 Recristalización de
minerales en una
dirección preferida.
 Cambio de forma de
granos
equidimensionales a
granos alargados y
alineados.
Foliaciones como resultado de estrés en una dirección
Clivaje pizarroso
 En forma de superficies
planas y bien cerca uno del
otro permitiendo que la roca
parta a lo largo de estas
superficies.
 Se puede desarrollar de
diferentes formas
dependiendo de las
condiciones metamórficas y
la roca original. Pizarra
Granos bien finos
Clivaje excelente
Generada de un grado de metamorfismo
bajo de la roca lutita, lodolita o
arcillolita
Clivaje de esquisto
 Minerales aplanados que no se
pueden diferenciar uno del otro y
que exhiben una estructura en
capas.
 A estas rocas se le conoce como
esquistos.
Esquistos de mica
Alto grado de metamorfismo.
Estos esquistos de micas están compuestos casi
en su totalidad por mica, (moscovita y
biotita).
Gnéisica (gneis)
 Ocurre en alto grado de
metamorfismo, la migración de
iones resulta en la segregación de
los minerales
 Las rocas gnéisicas exhiben bandas.
Se observa los cristales de biotita (negros)
alargados están separados de los
silicatos claros de una forma
segregada.
Alto grado de metamorfismo.
cuarzo + feldespato (claros)
biotita (oscuros)
Gneis
GNEIS DEFORMADO Y PLEGADO,
CALIFORNIA
Rocas metamorficas bandeadas de
grano medio a grueso
Predominan los minerales alargados
y granulares (no planares)
Metamorfismo de alto grado
A menudo compuestos de capas de
color claro ricas en feldespatos y
bandas de minerales oscuros
ferromagnesianos
4. CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS METAMÓRFICAS4. CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS METAMÓRFICAS
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZF7P00-H5DB1X-7WQ/4.2%20Clasificaci%C3%B3n%20de%20las
%20rocas%20metam%C3%B3ficas.cmap
EBAU
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/985/html/42_clasificacin_de_las_rocas_metamrficas.html
4.1. Rocas metamórficas foliadas.4.1. Rocas metamórficas foliadas.
1 2
3 4
PIZARRASPIZARRAS
4.1. Rocas metamórficas no foliadas.4.1. Rocas metamórficas no foliadas.
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/985/html/42_clasificacin_de_las_rocas_metamrficas.html
5. INTENSIDAD DEL METAMORFISMO5. INTENSIDAD DEL METAMORFISMO
P y T pueden tener un gran rango de
variación, por lo que tenemos distintos
grados de metamorfismo
Facies metamórfica: Conjunto de
minerales que definen las condiciones
de P y T a la que se forma una
determinada roca.
P
T
Facies metamórficas
Definido por el filandes Eskola (1915). Es una
extensión del concepto Paragénesis mineral => es
una asociación de una o varias paragénesis aparece
condicionada a los gradientes de presión y
temperatura y composición química de la roca.
Una facies por englobar una o más paragénesis,
contendrían varias zonas metamórficas y varios
minerales índice.
Se llama facies metamórfica: al conjunto de rocas o
asociaciones de minerales formadas en un mismo
intervalo de P y T.
Minerales índices y grado de metamorfismo
Cambios en mineralogía ocurren entre regiones de
bajo grado a alto grado de metamorfismo
Según su intensidad, el
metamorfismo puede dividirse en
tres zonas:
1. Epizona: es la zona más
externa. La temperatura es menor
de 300 ºC. En esta zona las rocas
características son las pizarras.
2. Mesozona: zona intermedia.
Temperatura entre 300 y 500 ºC.
Las rocas típicas son los esquistos
y micacitas.
3. Catazona: la zona más interna.
La temperatura es mayor de 500
ºC y la presión muy alta. La roca
típica son los gneis.
ZONAS DE METAMORFISMO
http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/985/html/22_grado_de_metamorfismo.html
PARAGÉNESIS MINERAL
 PARAGENESIS MINERAL: es la asociación de varias fases minerales estables en un
mismo intervalo de Presión y Temperatura.
Cuando ocurren las reacciones químicas, el tamaño del grano va creciendo
progresivamente. Cuanto mayor es el grado de metamorfismo mayor es el tamaño del
grano => Los minerales tienden a crecer de tamaño según progresa el metamorfismo
para así alcanzar los estados de mínima energía posible dentro del nivel energético
correspondiente a cada caso, y así disminuye la superficie de separación entre los
mismos => A este proceso de formación y crecimiento de los minerales se llama
blastesis.
 Cuando las transformaciones mineralógicas suponen cada vez mayor grado de
metamorfismo (fase minerales a mayor temperatura y presión son estables), las
reacciones metamórficas producidas en este sentido son lentas y necesitan millones de
años => METAMORFISMO PROGRESIVO.
• RETROMETAMORFISMO: Son lentas, las reacciones de adaptación de las facies
estables a alta temperatura y presión a valores más bajos de estos parámetros.
6. METAMORFISMO Y RECURSOS NATURALES6. METAMORFISMO Y RECURSOS NATURALES
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZF7P00-1PVGL6X-7WT/4.3%20Usos%20de%20las%20rocas
%20metam%C3%B3rficas%20y%20magm%C3%A1ticas.cmap
7. METAMORFISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS7. METAMORFISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS
EBAU
Los diversos procesos metamórficos se producen en los bordes de placas, aunque es
más conún en los bordes de placas convergentes al incrementarse la P y la Tª como
resultado de la interacción entre las placas litosféricas.
El metamorfismo producido en relación con la tectónica global va
a ser diferente según el tipo de límite donde se produzca:
Cuando una placa litosférica oceánica subduce bajo una
placa de litosfera continental se crea una zonas de
Subducción, se produce entre ambas una enorme
presión. Se van a generar dos cinturones metamórficos:
En facies de alta P y baja Tª, la roca es mala
conductora del calor, la placa oceánica en descenso se
calienta lentamente, y el metamorfismo que se produce
es principalmente por el aumento de la presión. Facies
de esquisto azul.
Facies del alta P y Tª, a medida que continua la
subducción en el borde de las placas litosférica oceánica
y continental tanto la Tª como la P aumentan con la
profundidad, originándose rocas metamórficas de grado
alto. Facies anfibolita-granulita.
En facies alta Tª y baja o media P, con el tiempo la
placa en descenso comienza a fundirse y genera magma
que se desplaza a la superficie. Este magma en ascenso
puede alterar la roca circundante mediante un
metamorfismo de contacto, alrededor de los magmas
generados por la fusión de la placa que subduce.
Produciéndose migmatitas en las porciones más
profundas de la corteza y corneanas en las zonas más
superficiales.
Bordes convergentes
https://www.slideshare.net/Alberkar/tema-6-metamorfismo-y-rocas-metamrficas
https://www.slideshare.net/Alberkar/tema-6-metamorfismo-y-rocas-metamrficas
Zonas de colisión continental:
El metamorfismo regional de estas zonas,
presenta una gran complejidad, puesto
que puede mostrar características
heredadas del periodo de subducción.
Debido al proceso de colisión, en un
primer momento se produce un
metamorfismo de alta presión debido al
apilamiento de grandes escamas
tectónicas.
Con posterioridad, comienza a
producirse un aumento de la
temperatura, variando las condiciones
del metamorfismo, que puede llegar a
borrar las huellas del los anteriores.
Bordes convergentes
https://www.slideshare.net/Alberkar/tema-6-metamorfismo-y-rocas-metamrficas
https://www.slideshare.net/Alberkar/tema-6-metamorfismo-y-rocas-metamrficas
Zonas de Dorsal :
Metamorfismo de fondo
oceánico. En las zonas
próximas a la dorsal, la
circulación de agua
procedente del magma, y del
agua de mar infiltrada en las
grietas y calentada por este,
producen un metamorfismo
muy característico en las
rocas de los fondos
oceánicos.
Bordes divergentes
Zonas de falla transformante: El metamorfismo en estas zonas generalmente se
corresponde con el de tipo dinámico.
https://www.slideshare.net/Alberkar/tema-6-metamorfismo-y-rocas-metamrficas
http://ies.sanisidro.madrid.educa.madrid.org/Cienciasnaturales/1BIO/1bio_pdf/1bio_pdf5/metamorfismoplacas.pdf
RECUERDA
RECUERDA
Pregunta EBAU Septiembre 2018. Opción 2. Pregunta N 2.
EBAU
[1,5 PUNTOS] Apoyándose en dibujos, describa las diferencias
existentes entre los diferentes tipos de metamorfismo. ¿Cuál es la
secuencia metamórfica de una roca calcárea?
[1,5 PUNTOS] Explique, ayudándose de gráficos, el ciclo de las
rocas. Debe explicar cómo una lutita o arcilla puede convertirse en
un granito.
Pregunta EBAU Junio 2018. Opción 2. Pregunta N 2.
Pregunta Nº 2 (1,5 puntos): a partir de un gráfico en el que se
represente el ciclo de las rocas, deben de comentarse los pasos o
etapas que dan lugar a la formación de las rocas: rocas
sedimentarias a partir de la generación de sedimento o material
que ha sido previamente erosionado; si esas rocas sufren altas
temperaturas pueden dar lugar a la formación de rocas
metamórficas, e incluso llegar a fundirse para dar lugar a rocas
ígneas que pueden llegar a superficie y ser posteriormente
erosionadas (1 punto). En función de la temperatura y la presión
sufrida por la roca, una lutita puede convertirse inicialmente en
una pizarra, después en una filita, siguiente en un esquisto,
después un gneis y finalmente en un granito (0,5 puntos).
RespuestasEBAU
Pregunta EBAU Junio 2018. Opción 2. Pregunta N 2.
Pregunta N. 2 (1,5 puntos): se indicar. la diferencia entre los dos
tipos principales de metamorfismo: el metamorfismo de contacto
(ligado al calor generado por una intrusión magmática en los
materiales adyacentes), y el metamorfismo regional (en el que
tanto la temperatura como la presión son relevantes); ejemplos
con dibujos (1 punto). Una roca calcárea, como la caliza, en
función del grado de metamorfismo, se convierte en mármol (roca
metamórfica); si el grado de metamorfismo continua aumentando,
esta roca podría llegar a fundirse (0,5 puntos).
RespuestasEBAU
Pregunta EBAU Junio 2018. Opción 2. Pregunta N 2.
 GEOLOGÍA. CARENAS FERNÁNDEZ, María Beatriz. GINER ROBLES, Jorge
Luis. GONZÁLEZ YÉLAMOS, Javier. POZO RODRÍGUEZ, Manuel. Editorial
Paraninfo.
 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. PEDRINACI, Emilio. GIL, Concha. GÓMEZ DE
SALAZAR, José María. Editorial SM.
 http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF78L-17FG57G-8SR/Factores%20del
%20Metamorfismo.png
 https://geologiaweb.com/rocas-metamorficas/#Procesos_metamorficos_mas_comunes
 http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/984/html/2_textura_de
_las_rocas_magmticas.html
 http://es.slideshare.net/pedrohp19/magmatismo-10335837
 http://slideplayer.es/slide/141960/
 http://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap06a.htm
 https://es.slideshare.net/EDU3364/metamorfismo-y-rocas-metamrficas?from_action=save
 http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1bachillerato/petrogeneticos
/contenido4.htm
BIBLIOGRAFÍA. PÁGINAS WEB.

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Rocasmetamorficas2018

  • 1. IIIIII GEOLOGÍA. 2º Bachillerato. https://biologiageologiaiessantaclarabelenruiz.wordpress.com/2o-bachillerato/geologia/ IES Santa Clara. GEOLOGÍA 2º BACHILLER Dpto Biología y Geología ROCAS METAMÓRFICASROCAS METAMÓRFICAS
  • 2. CONTENIDOS ROCAS METAMÓRFICASCONTENIDOS ROCAS METAMÓRFICAS  El origen de las rocas metamórficas. Tipos de metamorfismo. Facies metamórficas y condiciones físico-químicas de formación.  Concepto de metamorfismo. Factores del metamorfismo.  Límites en la fisicoquímica del metamorfismo.  Tipos de metamorfismo.  Las rocas metamórficas. Criterios de clasificación y tipos.  Facies metamórficas.  El metamorfismo en relación con la tectónica de placas.  Estudio de los principales minerales y rocas del metamorfismo claves de identificación.  Manejo del microscopio petrográfico, aplicado al análisis de las características texturales y estructurales de las rocas metamórficas.  Reconocimiento de la importancia geotectónica de las rocas metamórficas.  Valoración de la contribución económica de los minerales y las rocas metamórficas.  Valoración de la explicación de los fenómenos metamórficos mediante la teoría de la tectónica
  • 3. En NEGRITA se indican los estándares que el grupo de coordinación considera que son necesariamente evaluables, mientras que en rojo aparecen los estándares que se consideran menos prioritarios o salvables.
  • 4. Estándares de aprendizaje evaluablesEstándares de aprendizaje evaluables  Comprende el concepto de metamorfismo y los distintos tipos existentes, asociándolos a las diferentes condiciones de presión y temperatura.  Comprende y explica los fenómenos ígneos, sedimentarios, metamórficos e hidrotermales en relación con la Tectónica de Placas. EBAU
  • 5. LAS ROCASLAS ROCAS Rocas metamórficasRocas metamórficas se clasifican en Rocas sedimentarias Rocas sedimentarias Rocas magmáticasRocas magmáticas Las rocas magmáticas se forman a partir de magmas que ascienden hacia la superficie a través de la corteza y se enfrían. TIPOS DE ROCAS Las rocas metamórficas se forman mediante un proceso de transformación (metamorfismo) de rocas ya existentes, en el que estas son sometidas a presiones y temperaturas altas en el interior de la corteza. Las rocas sedimentarias se forman por la acción de los procesos geológicos exógenos, en los que intervienen la energía solar y la gravedad. Por esa razón, también se llaman rocas exógenas. Es un agregado natural de uno o más minerales Endógenas Exógenas
  • 6. El nombre de una roca metamórfica consiste en una raíz y una serie de sufijos. La raíz del nombre puede ser un nombre especial (anfibolita) o un nombre que describe la textura de la roca (gneiss). En otros casos lleva implícita la presencia de algún mineral o minerales particulares (como anfíbol y plagioclasa en la anfibolita). Aparte de los prefijos que hacen referencia a minerales específicos, hay tres prefijos especiales muy utilizados: Meta: designar rocas, de origen sedimentario o ígneo, en las que todavía se reconoce (textural o mineralógicamente) dicho origen. Por ejemplo: metagabro, metabasalto, metagrauwaca, meta sedimento. También se usa para indicar que la roca es metamórfica (metabasita o en metapelita). Hay que tener cuidado con este doble significado del prefijo meta-, ―metagranito , como granito débilmente metamorfizado, o ―metagranito‖ ‖ cuyo protolito fue un granito, pero ahora es una roca metamórfica de cualquier grado). Orto indica que la roca metamórfica deriva de un protolito ígneo; Ortogneiss Para indica que la roca metamórfica deriva de un protolito sedimentario, por ejemplo; paragneiss, NOMENCLATURA DE LAS ROCAS METAMORFICAS
  • 7. Conjunto de transformaciones físico-químicas sufridas por cualquier tipo de roca como resultado de las variaciones de P y Tª en la corteza terrestre (también por la acción de los fluidos termales). “metamorfismo es la transformación de una roca en otra sin perder el estado sólido original” MetamorfismoMetamorfismo Proceso geológico mediante el cual las rocas sufren una serie de transformaciones mineralógicas que dan lugar a las ROCAS METAMORFICAS. Son adaptaciones a nuevas condiciones de Presión y Temperatura, y se desarrollan en estado sólido. Las transformaciones que sufren las rocas son de dos tipos: Mineralógicas, ya que los minerales que las constituyen dejan de ser estables, reaccionando entre sí y produciendo reajuste internos, que conllevan la aparición de nuevos minerales. Texturales: en función de las condiciones a las que están sometidos, se reorganizan los componentes de las rocas modificándose la textura. 1. EL PROCESO METAMÓRFICO Y SUS AGENTES ACTUALES1. EL PROCESO METAMÓRFICO Y SUS AGENTES ACTUALES 1.1 . Concepto de metamorfismo1.1 . Concepto de metamorfismoEBAU
  • 8. Es el proceso que produce cambios en la mineralogía, textura y en muchas ocasiones en la estructura de los minerales que forman la de una roca. METAMORFISMO Una roca pre-existente, ígnea, sedimentaria o metamórfica, es sometida a condiciones físicas y químicas que son significativamente diferentes a aquellas en donde se formo http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF78L-17FG57G-8SR/Factores%20del%20Metamorfismo.png Roca madre Blastesis: estado esencialmente sólido del metamorfismo EBAU
  • 10. Cualquier roca se puede transformar en roca metamórfica CICLO DE LAS ROCAS
  • 12.
  • 13. MetamorfismoMetamorfismo  Como resultado de las nuevas condiciones, la roca va cambiando gradualmente hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Conjunto de transformaciones físico-químicas sufridas por cualquier tipo de roca como resultado de las variaciones de P y Tª en la corteza terrestre y también por la acción de los fluidos termales  La mayoría de las rocas metamórficas ocurren a altas temperaturas y altas presiones que existen a varios kilómetros por debajo de la superficie terrestre.  El metamorfismo ocurre gradualmente de metamorfismo de bajo a alto rango.  Durante el metamorfismo la roca debe permanecer esencialmente sólida (de lo contrario seria magma). ESQUISTO GNEIS MARMOL RECUERDA
  • 15. 1.2 .Los agentes del metamorfismo1.2 .Los agentes del metamorfismoEBAU
  • 16. EBAU Los cambios pueden dar como resultado la formación de minerales nuevos y/o un cambio en la textura y estructura de los minerales de la roca ocasionada por la recristalización y la reorientación de los minerales originales. En algunos casos el cambio es mínimo, y aun se pueden reconocer las características de la roca original. Las reacciones químicas avanzan a ritmos variables, que en el caso de los silicatos son particularmente lentas. Teniendo en cuenta que la mayoría de las rocas metamórficas están constituidos por silicatos se infiere que el metamorfismo es un proceso geológico lento.
  • 17.  Las reacciones metamórficas están condicionadas por variaciones de :  Presión.  Temperatura  Tiempo En menor medida:  Por la presencia de una fase fluida.  Por la actuación de esfuerzos tectónicos. La presión y la temperatura son los factores principales del metamorfismo, mientras que los otros dos factores citados, además de no estar siempre presentes, actúan como catalizadores, favoreciendo las reacciones metamórficas. TEMPERATURA El aumento de temperatura que interviene en el metamorfismo puede deberse a: El gradiente geotérmico.(25ºC/100 km) La proximidad de una intrusión magmática. El rozamiento entre los dos bloques de una falla. Produce: Un aumento en la velocidad de las reacciones químicas que producen los minerales diferentes a partir de los preexistentes en la roca original o protolito. 1.2.1. TEMPERATURA.1.2.1. TEMPERATURA.EBAU
  • 18. Temperatura Su efecto se ve favorecido por la pérdida de agua y la intervención de fluidos. El intervalo de temperaturas oscila entre unos 150º y más de 700º TEMPERATURA: Desde la superficie de la tierra hacia el interior, la temperatura crece por término medio 25ºC cada kilómetro de profundidad => es el valor del gradiente geotérmico medio => no es un valor constante en todos los lugares => es mínimo en las zonas alejadas de los bordes de placas litosféricas y en las fosas oceánicas (6ºC/km) y máximo en las dorsales y zonas de formación de montañas, donde pueden alcanzar valores de 100ºC/km. Este gradiente observado en la corteza tampoco es constante con la profundidad, de hecho disminuye con la misma. De no ser así el núcleo terrestre alcanzaría temperaturas de 200.000ºC, las cuales son incompatibles con la existencia de un núcleo en interno en estado sólido.
  • 19. CONSECUENCIAS DE LOS FACTORES CALOR Y TIEMPO http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF1W0-GD8GJT-8SL/Recristalizaci%C3%B3n.png 1. RECRISTALIZACIÓN 2. DESHIDRATACIÓN 1. RECRISTALIZACIÓN EBAU
  • 20. CONSECUENCIAS DE LOS FACTORES CALOR Y TIEMPO http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF1W0-GD8GJT-8SL/Recristalizaci%C3%B3n.png 1. RECRISTALIZACIÓN 2. DESHIDRATACIÓN 2. DESHIDRATACIÓN EBAU
  • 21. PRESIÓN El aumento de presión puede deberse a: Presión litostática o de carga, el confinamiento (, se aplica en todas las direcciones): el peso de las rocas suprayacentes, la acumulación de sedimentos o la existencia de mantos de corrimiento. Presión confinante o confinamiento: presión litostática + presión de fluidos (=la presencia de una fase fluida en los poros, provoca una presión conocida como presión de fluidos). La presión confinante produce un cambio de volumen en la masa afectada, que se hace más densa sin apenas modificar su forma, Presión dirigida o tectónica: ell plegamiento, que introduce además una presión de componente horizontal (presión tectónica, dirigida o de estrés). los movimientos tectónicos (colisión continental, zonas de subducción) pueden hacer variar la presión a la que está sometida una roca. Produce cambios texturales y la esquistosidad de las rocas. 1.2.2. PRESIÓN.1.2.2. PRESIÓN.EBAU
  • 22. La Presión en geología se mide en bares o kilobares (1000 bares); 1bar= 1Kg/cm2 aproximadamente a 1 atmósfera = 1,033 kg/cm2 . La presión aumenta 0,3 Kb/km de profundidad.
  • 23. Presión Presión litostática, presión tectónica (presiones dirigidas) y presión de fluídos. Suele producir la reorientación de los cristales: foliación Presencia de fluidos Agua con iones en los poros del protolito, que facilitan las reacciones químicas y los cambios mineralógicos PRESIÓN DE CONFINAMIENTO: Suma de la Presión litostática y la Presión de fluidos
  • 25. EBAU
  • 26. Presión direccional o dirigida o tectónicaEBAU
  • 27. EBAU
  • 28.
  • 29. CONSECUENCIAS DE LOS FACTORES PRESIÓN Y TIEMPO http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF1W0-GD8GJT-8SL/Recristalizaci%C3%B3n.png 1. REORIENTACIÓN 2. BRECHIFICACIÓN 1. REORIENTACIÓN EBAU
  • 30. CONSECUENCIAS DE LOS FACTORES PRESIÓN Y TIEMPO http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF1W0-GD8GJT-8SL/Recristalizaci%C3%B3n.png 1. REORIENTACIÓN 2. BRECHIFICACIÓN 1. REORIENTACIÓN EBAU
  • 32. Por lo general, se acepta que el metamorfismo es un proceso isoquímico (no hay introducción de componentes externos a la roca) y se produce por cambios de presión y temperatura. Pero, en determinadas situaciones, el metamorfismo se produce por la introducción de componentes extraños a la roca (metamorfismo aloquímico o metasomatismo). El origen de los fluidos puede ser: Origen magmático: las últimas fases de la consolidación magmática, se produce la emisión de fluidos, con una composición rica en volátiles que pueden reaccionar con la roca encajante. Este fenómeno también se produce por la circulación de agua subterráneas en las proximidades de un magma. Intersticial. Deshidratación de algunos minerales portadores de agua. PRESENCIA DE FLUIDOS 1.2.3. ACTIVIDAD DE FLUIDOS.1.2.3. ACTIVIDAD DE FLUIDOS.EBAU
  • 33. ¿CÓMO ACTUÁN LOS FLUIDOS SOBRE EL MIENERAL? Mejora la movilidad de los iónes=> Como vehículo de transporte de iones entre los diferentes minerales 2. Aumentando la velocidad de las reacciones químicas EBAU
  • 36.  La mayor parte de las rocas metamórficas tienen una composición química bastante similar a la roca de la cual se originó.  La composición de los minerales originales determina, en gran medida, el grado al que cada agente de metamorfismo producirá cambios. La importancia de la roca original (roca madre) El gradiente geotermal y como este varia en las zonas de subducción. Podemos ver como es deformado por la subducción de corteza oceánica fría y como el magma lo levanta.
  • 37. 2. TIPOS DE METAMORFISMO2. TIPOS DE METAMORFISMOEBAU
  • 41. 2.1 .Metamorfismo de contacto o térmico.2.1 .Metamorfismo de contacto o térmico.EBAU  Tiene lugar cuando una masa de magma altera térmicamente la roca encajante que la rodea.  También se produce cuando con coladas de lava, el material por el que circula la colada queda materialmente cocido como resultado del enorme aporte calorífica recibido.  FACTORES FÍSICO QUÍMICOS QUE ACTÚAN: Temperatura: la temperatura inicial de la intrusión está controlada, en parte por su composición.  Magmas básicos están más calientes que los félsicos, tienen un mayor efecto térmico sobre las rocas que le rodean.  La temperatura puede alcanzar hasta 900ºC en la zona adyacente a una intrusión pero desciende gradualmente con la distancia. Los efectos de de dicho calor y las reacciones químicas resultantes se producen normalmente originando una zonación concéntrica conocida como aureola metamórfica. Tamaño de la intrusión: cuanto más grande más superficie de contacto con la roca encajante.
  • 42. 2.2 .Metamorfismo de contacto o térmico2.2 .Metamorfismo de contacto o térmicoEBAU
  • 43. METAMORFISMO TÉRMICO O DE CONTACTO  Es un fenómeno esencialmente térmico que se produce alrededor de los cuerpos ígneos que instruyen en la corteza terrestre, produciéndose principalmente dentro de las zonas orogénicas y en niveles relativamente altos y con un grado bajo de metamorfismo regional.  La intrusión provoca el desarrollo de aureolas metamórficas, concéntricas en relación con el Plutón. En éstas aureolas suelen definirse diferentes zonas determinadas por la aparición, en dirección perpendicular al contacto intrusivo  Las rocas resultantes del metamorfismo de contacto se denominan corneanas o cornubianitas (por su fractura de aspecto córneo). TEMPERATURA CARACTERISTICAS GENERALES  SE DESARROLLA EN AREAS ADYACENTES A CUERPOS PLUTONICOS.  A BAJAS TEMPERATURAS EBAU
  • 44. Como respuesta a el incremento de temperatura se forma una serie de minerales, cada uno de los cuales es estable en un intervalo de temperaturas => se llaman MINERALES INDICE (que no son exclusivos del metamorfismo de contacto, sino también del regional y del enterramiento). Un mineral típico del metamorfismo de contacto es la andalucita. En las proximidades del plutón sillimanita. Hacia los bordes minerales micaceos como biotita, moscovita, clorita. Plutón --- sillimanita---> andalucita ---> biotita --clorita Con su aparición definen bandas, cada banda es una ZONA METAMORFICA donde predomina un determinado mineral índice. Se denominan CORNEANAS o CORNUBIANITAS a las rocas resultantes del metamorfismo de contacto. La roca encajante en la cual intruye la roca ignea sufre una elevación de la temperatura, que será mayor cuanto mayor sea la masa que intruye. Paralelamente el calentamiento llegará hasta mayores distancias. El calentamiento no se produce de forma instantánea sino que transcurren centenares de miles de años, ya que las rocas son muy malas conductoras del calor. Los cuerpos igneos de pequeño volumen irradian todo su calor enfriándose mucho antes que los plutones grandes, por lo que las reacciones metamórficas no tienen tiempo de producirse y no se forma la aureola correspondiente. http://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap06a.htm
  • 47. 2.2 .Metamorfismo regional.2.2 .Metamorfismo regional.EBAU  Lo sufren la mayoría de las tocas, como resultado de la participación de una elevada Tª, P y deformaciones dentro de las partes más profundas de la corteza.  Ligado a los bordes de placa convergentes, donde las rocas sufren una intensa deformación.  Existe dos tipos de metamorfismo regional:  Metamorfismo de alta P y Tª.  Metamorfismo de más baja Tª y P.  Aparecen minerales índices (se forman solo dentro de un rango de P y Tª específicos) y se llaman así porque permite establecer zonas metamórficas donde se encuentren. Con ellos se diferencia zonas metamórficas de grado bajo, medio y alto.
  • 49. METAMORFISMO REGIONAL  Se produce siempre en relación con las zonas de subducción , afectando a grandes extensiones de roca, circunstancia a la que debe su nombre. Puede considerarse como el efecto simultáneo de presión y temperatura.  En las zonas afectadas por este tipo de metamorfismo, se observa que la intensidad del proceso es progresiva, desde zonas superficiales con metamorfismo poco intenso, a zonas profundas, intensamente metamorfoseadas.  Esta gradación de la intensidad del metamorfismo provoca la aparición de series de rocas metamórficas en los macizos montañosos afectados por este tipo de metamorfismo .  TEMPERATURA  PRESION  SUSTANCIAS QUIMICAMENTE ACTIVAS CARACTERISTICAS GENERALES  SE DESARROLLA EN AREAS EXTENSAS  CUBRE MUCHOS KILOMETROS DE EXTENSION Y PROFUNDIDA.  EN REGIONES INESTABLES DE LA CORTEZA TERRESTRE.  ACTUAN LOS TRES FACTORES DEL METAMORFISMO.  PRODUCE LA MAYOR CANTIDAD DE ROCAS METAMÓRFICAS  ESTÁN ASOCIADAS AL PROCESO DE OROGÉNESIS O LEVANTAMIENTO DE MONTAÑAS.
  • 50. Ocurre cuando rocas son deformadas entre dos placas litosféricas en colisión. En este caso la raíz de la montaña esta sometida a tanta presión por la profundidad a la que se encuentra y el peso de la roca encima que en combinación con la temperatura generada causa metamorfismo regional de las rocas. En ocasiones la temperatura aumenta tanto que puede derretir la roca. Por lo general el magma no llega a la superficie.
  • 51. Un caso extremo de metamorfismo regional es la ANATEXIA que conduce a la fusión total o parcial de las rocas como consecuencia de unas condiciones de presión y temperatura muy altas que originan magmas. Cuando la fusión ha sido total, el enfriamiento de los magmas genera rocas graníticas denominadas granitos de anatexia, muy parecidos a los generados por los magmas ígneos. Si la fusión es parcial, las rocas resultantes presentan un carácter mixto y se denominan migmatitas. Por una parte tienen un origen magmático, resultante del enfriamiento del fundido parcial, y por otra parte no han perdido totalmente su carácter metamórfico. Como consecuencia de este hecho presentan un bandeado claroscuro característico. (imagen de migmatita bajo licencia Creative Commons, autor: Siim) http://biologiaygeologia.org/unidadbio/bio1/u2_tectonica/u2_t4_magmatismo/233_metamorfismo_regional.html MIGMATITA
  • 52. METAMORFISMO DE IMPACTO Metamorfismo de impacto: Se produce en   zonas donde se ha producido un choque de meteoritos. Se producen temperaturas y presiones muy elevadas en breves   momentos. El resultado es un vidrio muy   brechificado, en el que pueden aparecer   minerales poco comunes generados a alta presión. http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1bachillerato/petrogeneticos/contenido4.htm 2.3 .Otros tipos de metamorfismo.2.3 .Otros tipos de metamorfismo.EBAU
  • 53. Es caracterizado por condiciones de temperatura y presión extremadamente altas (por ejemplo p = unos 10 a 100 kbar) y es producido por ondas de choques por un impacto de meteorito. En parte el metamorfismo de ondas de choque produce formas de cuarzo de alta presión como coesita y stipoverita y estructuras de deformación típicas como fracturas cónicas en las rocas.
  • 55. Esta foto muestra un metaconglomerado el cual al ser sometido a alta presión y alta temperatura deja de ser quebradizo y se convierte en dúctil deformándose. Ocurre en las cuencas sedimentarias en consecuencia de la solidificación de los sedimentos debido al soterramiento por los sedimentos supradyacentes. La Tª y la P contribuyen al metamorfismo, aumentan con la profundidad. Las rocas correspondientes son caracterizados por temperaturas de recristalización bajas y por la ausencia de deformaciones.
  • 56. METAMORFISMO HIDROTERMAL O METASOMÁTICOMETAMORFISMO HIDROTERMAL O METASOMÁTICO  Alteración química causada cuando fluidos calientes ricos en minerales disueltos, circulan por las fracturas y grietas de la roca ayudando a la formación de nuevos minerales.  Es común encontrar este tipo de metamorfismo en la cordillera dorsal oceánica.  Se asocia al metamorfismo de contacto. EBAU
  • 57. http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFFL7B-2CPS8QG-8T7/Metasomatismo.alias Las soluciones termales (neumatolíticos o hidrotermales) que circulan por el interior terrestre son capaces de generar un tipo especial de metamorfismo denominado metasomatismo. El avance del agua a través de la roca provoca un depósito de elemetos químicos que están disueltos en el fluido. Existe un intercambio de elementos químicos entre el fluido y la roca Los cambios metasomáticos suelen producirse por la combinación del agua con minerales de la roca para formar nuevos minerales hidratados. Uno de los más característicos es la serpentinita (silicato de Mg hidratado) que puede formarse por alteración de olivino. La roca resultante se llama serpentinita.
  • 58. Es el resultado de la deformación intensa que tiene lugar por las altas presiones en las zonas de falla. La fricción entre los bloques provoca, por un lado, la trituración de la roca (cataclasis ) y, por otro, calor debido al rozamiento. La roca resultante de la trituración se denomina cataclastita o brecha de falla y ocupa una banda de anchura variable que depende de la intensidad del proceso y de la litología. cuando la cataclasis es muy intensa y los fragmentos llegan a ser microscópicos, la roca resultante se denomina milonita. PRESION CARACTERISTICAS GENERALES  SE DESARROLLA EN ZONAS ANGOSTAS DE INTENSA DEFORMACION.  LA PRESION ES EL FACTOR PRINCIPAL DEL METAMORFISMO. A veces al aumentar la temperatura por rozamiento puede conducir a una fusión de la milonita obteniéndose una roca de aspecto vítreo confundible con una roca ígnea. METAMORFISMO DINÁMICO O DINAMOMETAMORFISMOMETAMORFISMO DINÁMICO O DINAMOMETAMORFISMO O CATACLÁSTICOO CATACLÁSTICOEBAU
  • 59. METAMORFISMO DINÁMICO O DINAMOMETAMORFISMOMETAMORFISMO DINÁMICO O DINAMOMETAMORFISMO O CATACLÁSTICOO CATACLÁSTICO EBAU
  • 60. Es caracterizado por la deformación de la roca sin influencia grande de efectos térmicos. Cataclasis se produce, cuando los esfuerzos deformadores sobrepasan la capacidad de la roca de deformarse plásticamente
  • 62. BRECHA DE FALLA – FRAGMENTOS ANGULARES GRANDESBRECHA DE FALLA – FRAGMENTOS ANGULARES GRANDES (DEATH VALLEY, CA)(DEATH VALLEY, CA)
  • 63. 3. EFECTOS DEL METAMORFISMO3. EFECTOS DEL METAMORFISMO
  • 64.  Recristalización, que cambia la forma y el tamaño de los granos. Responsable de que abundantes cristales de pequeño tamaño se conviertan lentamente, sin fusión de la roca, en un menor número de cristales del mismo mineral pero de mayor tamaño (Ejemplo: minerales de la arcilla en una pizarra se convierten en cristales macroscópicos de moscovita en un esquistos) (figura: a).  Reacción metamórfica, o neocristalización (Neomorfismo), que da como resultado el crecimiento de nuevos cristales minerales a partir de los mismos elementos químicos. (Ejemplo: una lutita o arcilla se metamorfiza en un esquisto, donde por neoformación se puede formar el mineral estaurolita.)(figura: b).  Solución por presión, que ocurre cuando una roca es afectada más en una dirección que en otras. Los granos minerales se disuelven donde sus superficies se presionan contra otros granos, produciendo iones que migran a través del agua para precipitar en otros lugares (figura c).  Deformación plástica, que ocurre cuando una roca es sometida a temperaturas y presiones elevadas. En estas condiciones, los granos se comportan como plástico blando y cambian de forma sin romperse (figura: d).  Metasomástismo, juega un papel importante los fluidos hidrotermales. El resultado es la pérdida o adición de componentes a una roca madre o la formación de nuevos minerales (por ejemplo, formación de talco por acción metasomática sobre rocas básicas) https://geologiaweb.com/rocas-metamorficas/#Procesos_metamorficos_mas_comunes 3.1 .Cambios mineralógicos durante el3.1 .Cambios mineralógicos durante el metamorfismometamorfismo
  • 66. Minerales específicos del metamorfismo:Minerales específicos del metamorfismo: estaurolita, cianita, andalucita, sillimanita,estaurolita, cianita, andalucita, sillimanita, granate y talco,granate y talco, Minerales petrogenéticos: cuarzo,Minerales petrogenéticos: cuarzo, feldespato potásico, la plagioclasa,feldespato potásico, la plagioclasa, moscovita, biotita, calcita y dolomita.moscovita, biotita, calcita y dolomita.
  • 67. 3.2 .Cambios físicos durante el metamorfismo: estructura y textura.3.2 .Cambios físicos durante el metamorfismo: estructura y textura. 3.2.1. TEXTURAS METAMÓRFICAS.3.2.1. TEXTURAS METAMÓRFICAS. http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFDPRQ-26NBS94-8S8/F%C3%A1brica%20y%20textura%20de%20las%20rocas%20metam%C3%B3rficas.png
  • 68.
  • 69. Otras texturas metamórficas  Las rocas metamórficas que no son foliadas se les conoce como las “no- foliadas”  Se desarrollan en ambientes donde la deformación es mínima.  Por lo general compuestas de minerales equidimensionales.  Textura porfidoblástica  Cuando cristales de gran tamaño se encuentran rodeados de una matriz de minerales pequeños. Cuarcita La cuarcita también es una roca metamórfica no foliada. Esta compuesta de cristales equidimensionales. Se forma del metamorfismo de areniscas de cuarzo.
  • 70. MÁRMOL Roca metamórfica no foliada. Compuesta de cristales equidimensionales. Resultado del metamorfismo de calizas y dolomias.
  • 71. ESQUISTOS DE MICA Y GRANATE Los cristales de granate están rodeados de pequeños cristales de mica en una textura porfiroblástica. Alto grado de metamorfismo.
  • 72. 3.2.2. ESTRUCTURA3.2.2. ESTRUCTURA METAMÓRFICAS;METAMÓRFICAS; FOLIACIÓN.FOLIACIÓN. Foliación: el desarrollo de estructuras planares orientadas. Foliaciones  Las foliaciones se pueden formar de distintas maneras  Minerales rotados o alargados.  Recristalización de minerales en una dirección preferida.  Cambio de forma de granos equidimensionales a granos alargados y alineados.
  • 73. Foliaciones como resultado de estrés en una dirección
  • 74. Clivaje pizarroso  En forma de superficies planas y bien cerca uno del otro permitiendo que la roca parta a lo largo de estas superficies.  Se puede desarrollar de diferentes formas dependiendo de las condiciones metamórficas y la roca original. Pizarra Granos bien finos Clivaje excelente Generada de un grado de metamorfismo bajo de la roca lutita, lodolita o arcillolita
  • 75. Clivaje de esquisto  Minerales aplanados que no se pueden diferenciar uno del otro y que exhiben una estructura en capas.  A estas rocas se le conoce como esquistos. Esquistos de mica Alto grado de metamorfismo. Estos esquistos de micas están compuestos casi en su totalidad por mica, (moscovita y biotita).
  • 76. Gnéisica (gneis)  Ocurre en alto grado de metamorfismo, la migración de iones resulta en la segregación de los minerales  Las rocas gnéisicas exhiben bandas. Se observa los cristales de biotita (negros) alargados están separados de los silicatos claros de una forma segregada. Alto grado de metamorfismo. cuarzo + feldespato (claros) biotita (oscuros) Gneis
  • 77. GNEIS DEFORMADO Y PLEGADO, CALIFORNIA Rocas metamorficas bandeadas de grano medio a grueso Predominan los minerales alargados y granulares (no planares) Metamorfismo de alto grado A menudo compuestos de capas de color claro ricas en feldespatos y bandas de minerales oscuros ferromagnesianos
  • 78. 4. CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS METAMÓRFICAS4. CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS METAMÓRFICAS
  • 80. EBAU
  • 83.
  • 85. 4.1. Rocas metamórficas no foliadas.4.1. Rocas metamórficas no foliadas. http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/985/html/42_clasificacin_de_las_rocas_metamrficas.html
  • 86.
  • 87.
  • 88. 5. INTENSIDAD DEL METAMORFISMO5. INTENSIDAD DEL METAMORFISMO
  • 89. P y T pueden tener un gran rango de variación, por lo que tenemos distintos grados de metamorfismo Facies metamórfica: Conjunto de minerales que definen las condiciones de P y T a la que se forma una determinada roca. P T Facies metamórficas Definido por el filandes Eskola (1915). Es una extensión del concepto Paragénesis mineral => es una asociación de una o varias paragénesis aparece condicionada a los gradientes de presión y temperatura y composición química de la roca. Una facies por englobar una o más paragénesis, contendrían varias zonas metamórficas y varios minerales índice. Se llama facies metamórfica: al conjunto de rocas o asociaciones de minerales formadas en un mismo intervalo de P y T.
  • 90.
  • 91. Minerales índices y grado de metamorfismo Cambios en mineralogía ocurren entre regiones de bajo grado a alto grado de metamorfismo
  • 92. Según su intensidad, el metamorfismo puede dividirse en tres zonas: 1. Epizona: es la zona más externa. La temperatura es menor de 300 ºC. En esta zona las rocas características son las pizarras. 2. Mesozona: zona intermedia. Temperatura entre 300 y 500 ºC. Las rocas típicas son los esquistos y micacitas. 3. Catazona: la zona más interna. La temperatura es mayor de 500 ºC y la presión muy alta. La roca típica son los gneis. ZONAS DE METAMORFISMO http://e- ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/985/html/22_grado_de_metamorfismo.html
  • 93. PARAGÉNESIS MINERAL  PARAGENESIS MINERAL: es la asociación de varias fases minerales estables en un mismo intervalo de Presión y Temperatura. Cuando ocurren las reacciones químicas, el tamaño del grano va creciendo progresivamente. Cuanto mayor es el grado de metamorfismo mayor es el tamaño del grano => Los minerales tienden a crecer de tamaño según progresa el metamorfismo para así alcanzar los estados de mínima energía posible dentro del nivel energético correspondiente a cada caso, y así disminuye la superficie de separación entre los mismos => A este proceso de formación y crecimiento de los minerales se llama blastesis.  Cuando las transformaciones mineralógicas suponen cada vez mayor grado de metamorfismo (fase minerales a mayor temperatura y presión son estables), las reacciones metamórficas producidas en este sentido son lentas y necesitan millones de años => METAMORFISMO PROGRESIVO. • RETROMETAMORFISMO: Son lentas, las reacciones de adaptación de las facies estables a alta temperatura y presión a valores más bajos de estos parámetros.
  • 94. 6. METAMORFISMO Y RECURSOS NATURALES6. METAMORFISMO Y RECURSOS NATURALES
  • 96. 7. METAMORFISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS7. METAMORFISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS EBAU
  • 97. Los diversos procesos metamórficos se producen en los bordes de placas, aunque es más conún en los bordes de placas convergentes al incrementarse la P y la Tª como resultado de la interacción entre las placas litosféricas.
  • 98.
  • 99. El metamorfismo producido en relación con la tectónica global va a ser diferente según el tipo de límite donde se produzca:
  • 100. Cuando una placa litosférica oceánica subduce bajo una placa de litosfera continental se crea una zonas de Subducción, se produce entre ambas una enorme presión. Se van a generar dos cinturones metamórficos: En facies de alta P y baja Tª, la roca es mala conductora del calor, la placa oceánica en descenso se calienta lentamente, y el metamorfismo que se produce es principalmente por el aumento de la presión. Facies de esquisto azul. Facies del alta P y Tª, a medida que continua la subducción en el borde de las placas litosférica oceánica y continental tanto la Tª como la P aumentan con la profundidad, originándose rocas metamórficas de grado alto. Facies anfibolita-granulita. En facies alta Tª y baja o media P, con el tiempo la placa en descenso comienza a fundirse y genera magma que se desplaza a la superficie. Este magma en ascenso puede alterar la roca circundante mediante un metamorfismo de contacto, alrededor de los magmas generados por la fusión de la placa que subduce. Produciéndose migmatitas en las porciones más profundas de la corteza y corneanas en las zonas más superficiales. Bordes convergentes
  • 103. Zonas de colisión continental: El metamorfismo regional de estas zonas, presenta una gran complejidad, puesto que puede mostrar características heredadas del periodo de subducción. Debido al proceso de colisión, en un primer momento se produce un metamorfismo de alta presión debido al apilamiento de grandes escamas tectónicas. Con posterioridad, comienza a producirse un aumento de la temperatura, variando las condiciones del metamorfismo, que puede llegar a borrar las huellas del los anteriores. Bordes convergentes
  • 105. https://www.slideshare.net/Alberkar/tema-6-metamorfismo-y-rocas-metamrficas Zonas de Dorsal : Metamorfismo de fondo oceánico. En las zonas próximas a la dorsal, la circulación de agua procedente del magma, y del agua de mar infiltrada en las grietas y calentada por este, producen un metamorfismo muy característico en las rocas de los fondos oceánicos. Bordes divergentes
  • 106. Zonas de falla transformante: El metamorfismo en estas zonas generalmente se corresponde con el de tipo dinámico. https://www.slideshare.net/Alberkar/tema-6-metamorfismo-y-rocas-metamrficas
  • 109. Pregunta EBAU Septiembre 2018. Opción 2. Pregunta N 2. EBAU [1,5 PUNTOS] Apoyándose en dibujos, describa las diferencias existentes entre los diferentes tipos de metamorfismo. ¿Cuál es la secuencia metamórfica de una roca calcárea? [1,5 PUNTOS] Explique, ayudándose de gráficos, el ciclo de las rocas. Debe explicar cómo una lutita o arcilla puede convertirse en un granito. Pregunta EBAU Junio 2018. Opción 2. Pregunta N 2.
  • 110. Pregunta Nº 2 (1,5 puntos): a partir de un gráfico en el que se represente el ciclo de las rocas, deben de comentarse los pasos o etapas que dan lugar a la formación de las rocas: rocas sedimentarias a partir de la generación de sedimento o material que ha sido previamente erosionado; si esas rocas sufren altas temperaturas pueden dar lugar a la formación de rocas metamórficas, e incluso llegar a fundirse para dar lugar a rocas ígneas que pueden llegar a superficie y ser posteriormente erosionadas (1 punto). En función de la temperatura y la presión sufrida por la roca, una lutita puede convertirse inicialmente en una pizarra, después en una filita, siguiente en un esquisto, después un gneis y finalmente en un granito (0,5 puntos). RespuestasEBAU Pregunta EBAU Junio 2018. Opción 2. Pregunta N 2.
  • 111. Pregunta N. 2 (1,5 puntos): se indicar. la diferencia entre los dos tipos principales de metamorfismo: el metamorfismo de contacto (ligado al calor generado por una intrusión magmática en los materiales adyacentes), y el metamorfismo regional (en el que tanto la temperatura como la presión son relevantes); ejemplos con dibujos (1 punto). Una roca calcárea, como la caliza, en función del grado de metamorfismo, se convierte en mármol (roca metamórfica); si el grado de metamorfismo continua aumentando, esta roca podría llegar a fundirse (0,5 puntos). RespuestasEBAU Pregunta EBAU Junio 2018. Opción 2. Pregunta N 2.
  • 112.  GEOLOGÍA. CARENAS FERNÁNDEZ, María Beatriz. GINER ROBLES, Jorge Luis. GONZÁLEZ YÉLAMOS, Javier. POZO RODRÍGUEZ, Manuel. Editorial Paraninfo.  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. PEDRINACI, Emilio. GIL, Concha. GÓMEZ DE SALAZAR, José María. Editorial SM.  http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF78L-17FG57G-8SR/Factores%20del %20Metamorfismo.png  https://geologiaweb.com/rocas-metamorficas/#Procesos_metamorficos_mas_comunes  http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/984/html/2_textura_de _las_rocas_magmticas.html  http://es.slideshare.net/pedrohp19/magmatismo-10335837  http://slideplayer.es/slide/141960/  http://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap06a.htm  https://es.slideshare.net/EDU3364/metamorfismo-y-rocas-metamrficas?from_action=save  http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1bachillerato/petrogeneticos /contenido4.htm BIBLIOGRAFÍA. PÁGINAS WEB.