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COMPOSICIÓN DE LAS ROCAS

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by

ana paula Garcia

on 9 November 2013

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Transcript of COMPOSICIÓN DE LAS ROCAS

MECÁNICA DE ROCAS
COMPOSICIÓN DE LAS ROCAS
LA ROCA
COMPOSICIÓN MINEROLÓGICA
ROCAS IGNEAS

Los minerales constitutivos de las rocas magmáticas pueden dividirse generalmente en dos grandes grupos:
MINERALES PRIMARIOS, cristalizados durante la fase ortomagmática
MINERALES SECUNDARIOS, cristalizados en etapas magmáticas tardías (por procesos hidrotermales), o en etapas posteriores a la consolidación magmática (mediante procesos de alteración y metamórficos).
COMPOSICIÓN MINEROLÓGICA
ROCAS METAMÓRFICAS

APLICACIÓN DE LA MECÁNICA DE ROCAS

TEXTURA Y ESTRUCTURA
ROCAS SEDIMENTARIAS
TRANSFORMACIONES DE LA TIERRA
ROCAS IGNEAS
TEXTURA
Es la ciencia teórica y aplicada al comportamiento mecánico de las rocas y de macizos rocosos. Tal como en geología, es la rama de la mecánica concerniente a la respuesta de estos entes litológicos a los campos de fuerza de su ambiente físico. La mecánica de rocas forma parte de la geomecánica, disciplina relativa a las respuestas mecánicas de todos los materiales geológicos, incluidos los suelos. Aplicada a ingeniería civil, se enfoca a puesta en operación de los principios de ingeniería mecánica a diseño de estructuras.

OTRAS DEFINICIONES
Es la ciencia teórica y aplicada que trata del comportamiento mecánico de las rocas.

Es la ciencia que estudia el comportamiento mecánico de las masas rocosas que se encuentran bajo la acción de fuerzas producidas por fenómenos naturales o impuestos por el hombre.
Búsqueda cualitativa y cuantitativa de los fenómenos naturales y su relación con el comportamiento de los materiales.
FINALIDAD
Conocer y predecir el comportamiento de los materiales rocosos ante la actuación de las fuerzas internas y externas que se ejercen sobre ellos.
Cuando el material rocoso constituye la estructura (excavaciones de túneles, galerías, taludes, etc.).
Cuando la roca es el soporte de otras estructuras (cimentaciones de edificios, presas, etc.).
Cuando las rocas son empleadas como material de construcción (escolleras, pedraplenes, rellenos, etc.).
Cuando se excava un macizo rocoso o se construyen estructuras sobre las rocas se modifican las condiciones iniciales del medio rocoso, el cual responde a estos cambios deformándose y/o rompiéndose.

Los distintos ámbitos de aplicación de la mecánica de rocas se agrupan en:
El conocimiento de las tensiones y deformaciones que puede llegar a soportar el material rocoso ante unas determinadas condiciones permite evaluar su comportamiento mecánico y abordar el diseño de estructuras y obras de ingeniería. La relación entre ambos parámetros describe el comportamiento de los diferentes tipos de rocas y macizos rocosos, que dependen de las propiedades físicas y mecánicas de los materiales y de las condiciones a que están sometidos en la naturaleza.
PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS

DEFORMACIÓN
Cuando se somete una muestra de roca a una carga esta tiende a cambiar de forma, de volumen o bien las dos cosas simultáneamente. Durante el periodo de aplicación del esfuerzo, este y la deformación son inseparables, por lo que se acostumbra a estudiar a la deformación mediante gráficas conocidas como Esfuerzo – Deformación.

RESISTENCIA
La resistencia tiene tres esfuerzos como variables:
De compresión: que tiende a disminuir el volumen del material.
De tensión: que tiende a crear fracturas en el material.
Cortante: que tiende a desplazar una parte de la roca con respecto a las otras.
De acuerdo con esto la roca puede presentar resistencia a la compresión, resistencia cortante o resistencia a la tensión
PERMEABILIDAD
es la propiedad de algunos materiales de permitir el paso de fluidos a través de ellos. Una roca es permeable cuando permite el paso de una cantidad medible de fluido en un espacio de tiempo finito. Factores que influyen:
Temperatura.
Existencia de cavidades.
Estratificación y estructura.
Son el tipo cuantitativo que permiten predecir el comportamiento mecánico de los macizos rocosos y son directamente aplicables dentro del diseño ingenieril.
ROCAS METAMÓRFICAS
La clasificación de las rocas
Sedimentarias
Magmáticas
Metamórficas
Las rocas originadas a partir de la consolidación de fragmentos de otras rocas, de restos de plantas y animales o de precipitados químicos
Cualquier roca cuando se somete a intensas presiones y temperaturas sufre cambios en sus minerales y se transforma en un nuevo tipo que llamamos ROCA METAMÓRFICA
Las rocas ígneas forman la mayor parte de la corteza terrestre. De hecho, con la excepción del núcleo exterior líquido, la porción sólida restante de nuestro planeta es básicamente una enorme roca ígnea parcialmente cubierta por una delgada capa de rocas sedimentarias. Por consiguiente, para comprender la estructura, composición y funcionamiento interno de nuestro planeta, es esencial un conocimiento básico de las rocas ígneas.
Si se atiende su coloración, tanto los minerales primarios como los secundarios pueden a su vez dividirse en leucocráticos y melanocráticos.
Los minerales leucocráticos se caracterizan como su nombre indica, por presentar colores claros, característica que cumplen la mayoría de los silicatos. Tradicionalmente se emplea el término félsico (que provienen de feldespato y cuarzo) para referirse a este tipo de minerales, como por ejemplo el cuarzo, la ortosa, albita, anortita, los feldespatoides y la moscovita, entre otros.
Los minerales melanocráticos se caracterizan por poseer un color oscuro.
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MINERALES PRIMARIOS
Estos pueden subdividirse a su vez en minerales principales (que constituyen porcentualmente la mayor parte de la roca) y accesorios (cuando se presentan en una cantidad inferior al 5% en volumen).
MINERALES SECUNDARIOS
Los minerales secundarios más comunes en las rocas ígneas son los anfíboles (tremolita, actinolita), epidota, clinozoisita, cloritas, ceolitas, serpentinas, pinnita y iddinsita. Los dos últimos no son minerales propiamente dichos, sino unos agregados cristalinos de escala microscópica, resultado de la alteración hidrotermal de minerales primarios, en el caso de la pinnita por alteración del olivino y en el de la pinnita, por alteración de la cordierita.
Minerales primarios principales
Minerales primarios accesorios
COMPOSICIÓN MINEROLÓGICA
ROCAS SEDIMENTARIAS

FUERZAS INTERNAS
FUERZAS EXTERNAS
DINÁMICA TERRESTE
EROSIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES
FORMACION DE MONTAÑAS, CUENCAS SEDIMENTARIAS, ETC
PROCESO EXÓGENO
ROCAS SEDIMENTARIAS
PROCESO EXÓGENO
METEORIZACIÓN
EROSIÓN
TRANSPORTE
DEPOSITACIÓN
DIAGENESIS
DESINTEGRACIÓN
DESCOMPOSICIÓN
CLASTOS
REMOCIÓN DEL MATERIAL Y PUESTA AL MEDIO DE TRANSPORTE
AGENTE
AGUA CORRIENTE
GLACIARES
VIENTO
GRAVEDAD
COMPETENCIA
CAPACIDAD
CARGA
FORMA DE TRANSPORTAR
TRACCIÓN
SALTACIÓN
SUSPENSIÓN
SOLUCIÓN
LITIFICACIÓN
SEDIMENTO
SEDIMENTITA
COMPACTACIÓN: reducción de espacios vacios u ocupados por fluidos.
CEMENTACIÓN: precipitación de sustancias químicas, para construir un CEMENTO ya que actúa como lIgante de los clastos. (cuarzo, calcita, ópalo, óxidos e hidróxidos de hierro)
AUTOGÉNESIS: formación de nuevos minerales durante o después de la depositación, se denominan AUTÓGENOS.
RECRISTALIZACIÓN: proceso de solución y recristalización in situ de los minerales de la roca.
ROCAS CLÁSTICAS
Se subdivide en:
ROCAS RESIDUALES
Una roca sometida a la interperie esta sometida a lo efectos de la meteorización tanto fisica como quimica. los productos de este proceso pueden ser removidos o no, en este caso cubre la roca de la cual deriva constituyendo el REGOLITO
ROCAS NO CLASTICAS
EPICLÁSTICAS: los clastos de la fragmentación de rocas preexistentes que afloran en la superficie terrestre y cumplen el ciclo normal de sedimentación.
Según el tamaño de los clastos se dividen en:
La textura característica clastica, donde se diferencian los elementos mayores o clastos que componen la fracción principal de la roca y el MATERIAL LIGANTE que se encuentra rellenando los intersticios entre los clastos se llama CEMENTO, o corresponder una fración clástica más fina que la del resto, lo que se denomina MATRIZ.
Los ragos texturales mas importantes:
TAMAÑO
ESFERIDAD
REDONDEZ
SELECCIÓN
FABRICA Y EMPAQUETAMIENTO
Se refiere a la forma de los clasto, siendo la forma ideal comparable a una esfera.
Tiene que ver con el grado de angulosidad de las aristas y vértices de un clasto, idependientemente de su forma.
Se refiere al grado de variación de las partículas y esta relacionado con las características del medio de transporte y con la distancia.
La fabrica es la propiedad que se relaciona con la orientación o falta de ella de los elementos que componen la rocas. El empaquetamiento se relaciona con el grado de contacto que presentan los clastos entre sí.
ROCAS QUÍMICAS
ROCAS ORGANÓGENAS
Son el resultado de procesos inorgánicos , como la precipitación de sustancias en solución y su posterior litificación
EVAPORITAS:
se forman por la precipitación de sales al evaporarse el agua en que estan disueltas.
TRAVERTINO
TUFA
CALICHE O TOSCA
OOLITAS:
textura radial, concéntricas o ambas a la vez. se originan por la precipitación inorgánica de sustancias como el carbonato de calcio, hemanitas, sílice, fosfatos
PISOLITAS
FTANITAS:
se compone de variedades de sílice, ópalo o calcedonia. son muy duras y presentarse estratificas.
FOSFORITAS:
estan integradas por fosfato de calcio de naturaleza cristalina.
Se forman por la acumulación de restos duros de organismos de animales o vegetales. se clasifican por su composición en calcáreas, silíceas, fosfáticas y carbonosas
CALIZAS ARRECIFALES:
Tienen una estructura es exoesqueletos de invertebrados marinos sedentarios como los corales, moluscos, briozos, además algas calcáreas.
CALIZAS PELÁGICAS:
Son calcáreas y se forman por la precipitación en el fondo marino de microorganismos calcáreos planctónicos.
COQUINAS:
Se forman por organismos con caparazón como los moluscos, al ser distribuidos por las corrientes generalmente están fragmentados. Constituyen cuespos estratificados que alcanzan espesores del orden de los 10m por 100 km de longitud
DIATOMEAS Y RADIOLARITAS:
Se forman por la consolidación de un fango compuesto por microorganismos con caparazones siliceos.
ROCAS CARBONOSAS:
Compuestas casi en su totalidad de restos vegetales carbonizados.
Generalmente no presenta grandes espesores pero pueden llegar a cubrir grandes extensiones.
LATERITAS: resultan de la meteorización de rocas graniticas y que dan como resultado un roca pelítica rica en óxido e hidróxido de hierro y aluminio.
Son frecuentes en climas tropicales y subtropicales húmedos, donde la meteorización química es intensa.
ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS
Se dice que las rocas sedimentarias estan estratificadas, esta caracteristica se refiere a la disposición en capas de los componentes que constituyen la roca. Se denomina ESTRATO a cada capa cuyo espesor es mayor a 1cm y LÁMINA, si es menor.
ESTRATO
COMPOSICIÓN Y TEXTURA
ESPESOR, que es la distancia perpendicular entre el techo y la base.
EXTENSIÓN LATERAL, que puede ser tabulares, cuneiformes y lenticulares.
MASIVOS, no esxiste un orden de los componentes del estrato o consiste en una mezcla de granos dispuestos caóticamente.
Al conjunto de caracteristicas que diferencian a un o a varios estratos se lo denomina FACIES.
Estas caracteristicas se refieren al color , estratificación textura, estructura, etc.
Son rasgos geométricos y/o diferenciaciones texturales o de composición, originadas al mismo tiempo que ocurre la sedimentación, estos rasgos imprimen características particulares a la roca que nos permiten hacer inferencias sobre su génesis.
Depende
Del medio, del modo de transporte y de la energía
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN GENÉTICA
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA ÉPOCA DE FORMACIÓN
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA POSICIÓN
CLASIFICACIÓN COMO INDICADORA DE PALEOCORRIENTES
ORIGINADAS POR CORRIENTES DE AGUA O VIENTO
POR DEPOSITACIÓN; óndulas, estratificación gradada
POR EROSION; estructura de corte y relleno
ORIGINADAS POR DEFORMACIÓN
Por desecación = Barquillos, grietas
Por inyección = diques clásticos
Por impacto = calcos de gotas de lluvia
Por carga de sedimentos = pseudonódulos
Originadas por procesos químicos (vinculado a la diagénesis)
Por cementación diferencial = concreciones
Por disolución = estilolitas
Por reemplazo = algunos nódulos
Por difusión = Bandeamiento
Originadas por procesos biogénicos
Trazas de organismos =bioturbaciones
Moldes de pisadas de vertebrados o “Icnitas”
Por actividad vegetal = estromatolitos, impresiones de raíces
1. Primarias o singenéticas Es decir contemporáneas a la sedimentación como por
ejemplo las óndulas, estratificación entrecruzada, etc.
2. Secundarias o epigenéticas: Posteriores a la sedimentación por ejemplo
concreciones
1. Estructuras sobre el plano de estratificación, por ejemplo ondulitas, calcos de lluvia.
2. Estructuras dentro del plano de estratificación, por ejemplo estratificación
entrecruzada, gradación.
3. Estructuras en la base, como los calcos de surco, de carga, turboglifos.
1. Direccionales: ondulitas simétricas (bidireccional) y asimétricas (unidireccional),
calcos de surco, etc.
2. No direccional: grietas de desecación, gotas de lluvia.
DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS
LAS ONDULAS
Son las estructuras mas comunes en la naturaleza. Se producen por la interación de las corrientes de agua, viento u oleaje sobre la superficie no cohesiva de los sedimento de fondo los que se reordenan con la forma de ondulaciones.
Fotografía de ondulitas en sedimento arenoso de playa
En sección trasversal pueden ser:
Simétricas, cuando son formadas por oleaje u oscilación y solo indican la dirección de la
corriente. Por su geometría sirven para diferenciar original del molde y en consecuencia, techo
de base.
Asimétricas, generadas por corrientes de agua o viento, indican el sentido de la corriente
pero por su geometría no es posible diferenciar molde de original y por lo tanto techo de base.
En la óndulas formadas por corrientes de agua, los clastos más gruesos y las micas se
concentran en los senos mientras que en las eólicas es al revés.
Muchas de las clasificaciones se basan en el tamaño, origen y forma de las crestas
Según el tamaño de la óndula se denomina:
Óndulas = l < 60 cm y megaóndulas l > 60 cm
La longitud de onda l y la altura “a” son parámetros muy importantes en el sentido que nos
permiten interpretar cual fue el agente responsable de la formación de una óndula, as, si la
relación l/a > a 14 se dice que la óndula es de origen eólico, si l/a > 10 es una óndula de
oleaje y finalmente si l/a < 5 se la interpreta como acuea.
Por las formas de las crestas:
En función de las formas de las óndulas es posible establecer una relación entre la
intensidad de corriente, el tamaño de la partícula y la geometría del lecho.
Mecanismo de migración de óndulas
Cuando la energía es baja, la partícula sube hasta la cresta y cae:
Cuando aumenta un poco la energía, hay mas material en suspensión por lo tanto la partícula
es arrastrada fuera de la cresta, puesta en suspensión y luego cae mientras que otras ruedan
desde la cresta al seno:
Cuando las óndulas (ondulitas, megaóndulas o dunas) migran pueden generar una estructura interna muy característica y diagnóstica que se denomina ESTRATIFICACION ENTRECRUZADA. Se define como una unidad de sedimentación que consiste en una serie
de laminas internas inclinadas “capas frontales” foresets hacia la superficie de sedimentación principal, las unidades están separadas por superficies de erosión o no depositación.
Muchas veces las ondulitas migran pero no generan estructuras internas.
Se dicen que son internamente masivas.
Las estratificaciones entrecruzadas forman sets de diferentes espesores en función del
tamaño de las ondulas (ondulita, megaóndula, duna, etc), variando desde algunos pocos
milímetros hasta varios metros de espesor.
Esquema teórico de una estratificación entrecruzada tangencial y ejemplo real
Son productos del metamorfismo, es decir de la
transformación de una roca (sedimentaria, ígnea o metamórfica) por recristalización y por cristalización de nuevos minerales estables bajo las nuevas condiciones metamórficas manteniendo el estado sólido.
La transformación es causada por un aumento de la temperatura y/o la presión.
En función de la edad relativa al metamorfismo, una textura presente en una roca
metamórfica puede ser:
• Textura RELICTA: textura anterior al metamorfismo (premetamórfica) sin
que haya sido borrada por éste (ej. bandeado sedimentario).
• Textura TIPOMORFA: originada por cristalización/recristalización en
condiciones metamórficas, con o sin, deformación coetánea.
TIPOS DE BANDEADOS METAMÓRFICOS
Bandeado composicional
Foliación
bandas metamórficas planares y subparalelas
de diferente composición mineralógica.
estructura definida por un conjunto de superficies de discontinuidad planares y subparalelas con espaciado milimétrico o más frecuentemente submilimétrico debidas a la orientación preferente planoparalela de los granos minerales.
TEXTURAS BÁSICAS
Granoblástica
Todos los granos minerales son aproximadamente del mismo tamaño. Es propia de rocas constituidas por un solo mineral como el mármol o la cuarcita.
Lepidoblástica
Los minerales se ordenan en planos paralelos. Es propia de los esquistos y algunos gneis.
Porfidoblástica
Presentan algunos cristales mayores que el resto. Si la roca contiene minerales de forma laminar o prismática, estos pueden encontrarse orientados en el espacio como consecuencia de las presiones dirigidas que hayan actuado durante la formación de la roca.
Textura granoblástica
Textura porfidoblástica.
SEGÚN SEA SU ESTRUCTURA SE CLASIFICAN EN:
Estructura no orientada
Estructura orientada o foliada
Es propia de las rocas de origen metamórfico térmico y de aquellas en las que han actuado presiones dirigidas de baja intensidad.

Suelen presentar textura granoblástica con cristales sin orientación preferente.

Como ejemplo se pueden citar mármoles, cuarcitas, rocas corneanas, ...
MÁRMOL
Son propias del metamorfismo dinámico o regional. Esta estructura se manifiesta con mayor claridad cuando existen minerales con forma laminar (micas) o prismática (piroxenos y anfíboles). Estos minerales se orientan en láminas que confieren a la roca una textura foliada.
Cuando las rocas presentan granos finos, la foliación se denomina pizarrosidad. Cuando se trata de rocas de grano grueso, se habla de esquistosidad.
En rocas de grano grueso con capas de distinta composición mineral, la estructura se denomina gneísica.
La siguiente animación permite realizar un simple análisis con lupa de las características de estos tres tipos de estructura orientada.
SON PRODUCIDAS POR ENFRIAMIENTO DE MATERIALES Y FLUIDOS DE LA CORTEZA Y/O EN MANTO FUNDIDO
SE CLASIFICAN EN: según su profundidad de consolidación (magma)
PROFUNDA
INTERNA
SUPERFICIAL
ROCAS PLUTÓNICAS
ROCAS HIPABISALES (intrusivas)
ROCAS VOLCÁNICAS
DEPENDE
GRADO DE CRISTLINIDAD, DEL TAMAÑO Y FORMA DE LOS CRISTALES Y DE LAS RELACIONES ESPACIALES QUE EXISTEN ENTRE ELLOS MISMOS.
GRADO DE CRISTALINIDA
Si la roca esta compuesta en su totalidad de cristales se denomina HOLOCRISTALINA
Si en cambio no puede reconocerse ningún cristal y está compuesta por vidrio volcánico la textura es HOLOHIALINAS
Cunado pueden reconocerse cristales y vidrio volcánico se denomina HIPOCRITALINAS
LA TEXTURA HOLOCRISTALINA ES TÍPICA DE ROCAS PLUTÓNICAS, LA HOLOHIALINA SÓLO PUEDE DARSE EN ROCAS ENFRIADAS INTENSAMENTE. LA HIPOCRISTALINIDAD ES CARACTERÍSTICA DE ROCAS VALCANICAS E HIPABISALES
TAMAÑO DEL GRANO
AFANÍTICA
FANERÍTICA
Esta textura es cuando lo granos minerales no son distinguibles a simple vista o con lupa. es típica de rocas volcanicas e hipabisales
Esta es cuando el tamaño de grano es mayor y claramente visible. Es típica de la roca plutónica.
GRANO FINO
GRANO MEDIO
GRANO GRUESO
GRANO MUY GRUESO
cristales menores a 1mm
cristales entre 1 y 5mm
cristales entre 5cm y 3cm
cristales mayores a 3cm
FORMA DE LOS GRANOS
En función al grado de desarrollo de caras cristalinas los minerales que conforman las rocas igneas se pueden clasificar
IDIOMORFOS
HIPIDIOMORFOS
XENOMORFOS
Automorficos o euhedrales; son minerales limitados por caras cristalinas
O subhedrales, son minerales parcialmente limitados por caras cristalinas
Alofriomorfos o anhedrales, son minerales sin caras cristalinas
En función de la forma geométrica pueden ser:
TABULARES: mayor desarrollo en dos direcciones.
PRISMÁTICOS: mayor desarrollo en una dirección.
IRREGULARES: sin forma geométrica (son minerales que cristalizan últimos y crecen en los espacios que quedan disponible entre lo que cristalizaron antes)
Esta forma depende del hábito cristalino, la especie del mineral
TEXTURAS INEQUIGRANULARES
Son aquellos donde las diferencias de tamaño entre los componentes de la roca es muy importante y notoria
OTRAS TEXTURAS
La división fundamental de las rocas sedimentarlas se hace teniendo en cuenta la forma predominante de producirse el depósito o sedimento
Detríticas, en que la sedimentación se produce por disminución de energía del agente transportante. El sedimento se denomina detrítico o clástico.

Químicas, en que la sedimentación se produce o bien por concentración, como es el caso de la evaporación del disolvente o de una sobresaturación de la disolución, o bien por precipitación, lo cual ocurre cuando se produce una reacción química con formación de sustancias insolubles. En este caso el depósito se denomina químico.

Orgánicas, cuando en la sedimentación se acumulan restos vegetales o animales, produciéndose un depósito orgánico.
Rocas sedimentarias detríticas
Rocas sedimentarias organo-químicas
Rocas sedimentarias detríticas incoherentes o pastosas
Se consideran rocas incoherentes o pastosas aquellas en las que los granos que las forman son completamente independientes entre sí. En realidad más que de rocas debe hablarse de depósitos o sedimentos no diagenizados. La granulometría establece los diferentes tipos de sedimentos de acuerdo con la siguiente clave:
Más del 50 % de las partículas > 2 mm Gravera
Si las partículas son redondeadas:
Si las partículas son angulosas:

Del 25 al 50 % de las partículas > 2 mm

Del 10 al 25 % de las partículas > 2 mm
Tierra gravosa
Menos del 10 % de las partículas > 2 mm

Gravera de canto rodado
Canchal
Gravera terrosa
Tierra gravosa
Tierra
Las Psefitas son, como se aprecia en la clave, las de mayores granos, aglomerados por un cemento cuya naturaleza sirve para posteriores subdivisiones.

Las psefitas de partículas redondeadas se denominan Conglomerados o Pudingas y las de partículas angulosas se llaman Brechas. El depósito de las psefitas, dado el gran tamaño de sus partículas, se produce en el seno de aguas torrenciales o de glaciares, ya que otro tipo de agente de transporte no posee la energía suficiente.

En las Psammitas se establece una primera división para separar aquellas rocas en las que los granos arenosos o/y el cemento que los aglutinan tienen abundancia de carbonato cálcico de forma que el porcentaje de este mineral, aun inferior al 50%, es lo suficientemente alto como para que la roca dé reacción clara al tratamiento con clorhídrico: Calcarenitas.

El resto de las psammitas se dividen en areniscas y grauvacas, según que el porcentaje de partículas menores de 50 micrómetros (matriz o cemento) sea menor o mayor del 15 por ciento.

Las Pelitas o Fangolitas, se dividen según su grado de consolidación. Las poco consolidadas se denominan lutitas y las que están más consolidadas, pizarras arcillosas o lutitas apizarradas.
Rocas sedimentarias detríticas coherentes
Descripción de algunas rocas sedimentarias detríticas
Pudingas y Brechas
Por su composición, los cementos de las brechas y pudingas pueden ser silíceos (cemento de sílice o de sílice hidratada), calcáreos (de carbonato cálcico), ferruginosos y arcillosos (cemento a base de arcilla).
Calcarenitas
Las calcarenitas, según se ha dicho, tienen un porcentaje de carbonato cálcico inferior a 50, pero suficiente para dar clara reacción con ácido clorhídrico en frío.
Areniscas
Atendiendo a la composición mineralógica de las partículas, mayores de 50 micrómetros, distinguiendo porcentajes de cuarzo, feldespato y otros minerales y fragmentos de roca, las areniscas se dividen de acuerdo con la siguiente clave:
La naturaleza del cemento permite otra división de las areniscas. Generalmente este cemento es ferruginoso, micáceo o arcilloso lo que permite distinguir las areniscas ferruginosas de coloración rojiza o parda, las areniscas micáceas con cemento de naturaleza micácea y las areniscas arcillosas con cierto olor a tierra mojada.
Las areniscas son rocas relativamente abundantes y que pueden formar series de gran espesor.
Grauvacas
La división de las grauvacas, según la composición mineralógica de las partículas mayores de 50 micrómetros, es parecida a la de las areniscas.
Como en las areniscas, el cemento o matriz suele ser arcilloso, micáceo o ferruginoso y la abundancia del mismo origina que su color sea gris, gris verdoso o gris rojizo.
Pizarras arcillosas
Son rocas que se han formado en gran variedad de ambientes lo que hace que su color sea muy variable. Los colores oscuros corresponden a pizarras que se han formado en ambiente reductor, por lo que contienen gran cantidad de materia orgánica rica en carbono. Los colores rojizos se presentan en pizarras formadas en ambiente oxidante. Las tinciones y recubrimientos superficiales enmascaran, frecuentemente, el color verdadero de estas rocas.
Sedimentos carbonatados
Dentro de este grupo se distinguen las siguientes rocas:

Calizas concrecionadas
Calizas orgánicas "sensu strictu"
Calizas comunes
Calizas espáticas
Dolomías
Calizas concreccionadas

Se denominan así a las rocas en las que la precipitación del cemento ha tenido lugar sobre núcleos visibles, pueden ser:

oolíticas: gránulos menores de 2 mm de diámetro formados por precipitación de carbonato cálcico alrededor de partículas de cuarzo o de otro mineral.
pisolíticas: concepto análogo al anterior cuando los granos son de tamaño superior.
travertínicas: precipitación sobre núcleos no granulares, que se subdividen en:
travertinos: depósitos superficiales en los cauces de ciertos ríos o en sus proximidades sobre material vegetal, o mineral.
estalactitas y estalagmitas: depósitos calcáreos en grutas.
tobas: depósitos sobre ciertos vegetales subacuáticos que se recubren de una película de caliza al favorecer la precipitación del carbonato cálcico mediante la absorción de CO2 para la fotosíntesis. Se forma, así, una roca esponjosa de aspecto muy característico.
Estas calizas concrecionadas no ocupan gran extensión en España, aunque travertinos, estalactitas y estalagmitas son muy frecuentes como consecuencia del modelado kárstico de las calizas comunes y los travertinos aparecen, también muy corrientemente, en algunas capas de suelos como consecuencia de fenómenos edáficos que se estudiarán más adelante.
Calizas orgánicas "sensu strictu"

En este apartado se incluyen las calizas en las que el cemento o micrita juega un papel secundario frente a unos núcleos orgánicos que, por su tamaño o por su abundancia, definen las características más notables de estas rocas. Se citan la lumaquela, la creta y el aragonito coralino.

La Lumaquela es una roca formada por valvas fósiles de moluscos aglomeradas por un cemento calizo. El carbonato cálcico está en forma de calcita y suele incluir muchas impurezas de naturaleza variable.

La Creta está formada por corazas de foraminíferos, especialmente globigerinas, por fragmentos de conchas y escípulas de esponjas, todo ello aglomerado por un cemento calizo-arcilloso. La calcita ocupa, aproximadamente, la mitad de la roca, siendo el resto impurezas.

El Aragonito coralino lo componen restos de corales en los que el carbonato cálcico está en forma de aragonito. El cemento que aglomera estos restos suele ser de calcita.
Se denominan así a aquellas rocas en las que los núcleos son microfósiles o/y de otra naturaleza pero de tamaño muy pequeño con lo que, a simple vista, no se distinguen núcleos y micrita, sobre todo si las impurezas no carbonatadas de arcilla, óxidos de hierro, partículas de cuarzo, etc. son relativamente abundantes.
Las rocas metamórficas pueden dividirse, esencialmente, con arreglo a dos criterios:

Según las facies de aparición de minerales de metamorfismo, esto es, según las condiciones de presión y temperatura en las cuales, si el quimismo lo permite, van a formarse actinota, o sillimanita, o granates, etc.
Según las secuencias metamórficas o, lo que es lo mismo, según el tipo de roca que les da origen.
Gneis
La composición mineralógica del gneis es la misma que la del granito o de la sienita: cuarzo más a menos abundante, feldespato no cálcico y ferromagnesiano no olivínico, pudiendo contener muscovita y otros minerales accidentales.

Suele ser de grano grueso y siempre se aprecia cierta esquistosidad.

Son bastantes las rocas que pueden dar origen al gneis, por lo que es una roca que presenta muchas variedades. Entre ellas, las más significativas son: gneis micáceo con abundancia de muscovita en láminas orientadas, y gneis glandular en el que se aprecian cristales nodulares de cuarzo o/y feldespato.
Esquistos y Cuarcitas
Procedentes ambas rocas del metamorfismo de psammitas y psefitas se diferencian entre ellas en que las cuarcitas tienen más del 90 por ciento de sílice, y unas y otras de sus orígenes respectivos, en la esquistosidad que presentan y por su consistencia.

Son ejemplares angulosos, esquistosos y que, al romperse, se fracturan sus cristales; las psammitas, sedimentarias, son redondeadas y, cuando son angulosas, se rompen por la matriz a cemento que une sus granos.
Mármol y Mármol dolomítico
Son rocas de grano fino a grueso, de aspecto sacaroideo y colores claros, presentando frecuentemente alteraciones en bandas.
GRAFICA
PERFITICA
ESTRUCTURA
Hace referencia al aspecto de la misma a escala de afloramiento. Es una característica reconocible en el campo y en muestra. Las rocas volcánicas presentan mayor variedad de estructuras que las plutónicas.
VESICULAR
AMIGDALOIDE
PUMÍCEA
CORDADA
DISYUNCION COLUMNAR
XENOLITOS
Full transcript