minerales y rocas gneas cristales gigantes de yeso

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minerales y rocas ígneas cristales gigantes de yeso en la mina de Naica, Mexico.

minerales y rocas ígneas cristales gigantes de yeso en la mina de Naica, Mexico. Ca. SO 4. 2 H 2 O

trigonal hay 7 sistemas cristalinos definidos por tres ejes (a, b, c) de la

trigonal hay 7 sistemas cristalinos definidos por tres ejes (a, b, c) de la celdilla de unidad y sus mútuos ángulos (a, b, g) CÚBICO: a=b=c; a=b=g=90° TETRAGONAL: a=b≠c; a=b=g=90° b ORTORRÓMBICO: a≠b≠c; a=b=g=90° MONOCLÍNICO: a≠b≠c; �a=b=90°; g≠ 90° TRICLÍNICO: a≠b≠c; a ≠ b ≠ g ≠ 90° HEXAGONAL: a=b≠c; a=90°, b=g=60° TRIGONAL: a=b≠c; a=b=g=120° (romboedrico) c c a b a

GRANATE es un mineral cubico Su forma externa o “habito” mas típico es un

GRANATE es un mineral cubico Su forma externa o “habito” mas típico es un dodecaedro (12 lados)

Si O Cuarzo es hexagonal. Su habito es prismatico (cristales alargados)

Si O Cuarzo es hexagonal. Su habito es prismatico (cristales alargados)

El tetraedro de Si. O 4 : elemento básico de los silicatos cadena única

El tetraedro de Si. O 4 : elemento básico de los silicatos cadena única cadena doble estructura 3 D laminas

Nesosilicatos Si : O Si. O 44 - 1: 4 -4 2: 7 1:

Nesosilicatos Si : O Si. O 44 - 1: 4 -4 2: 7 1: 3 -3 -2 1: 3 -2 Ciclo- y Sorosilicatos Si. O 32 - / Si 2 O 76 Si. O 32 Inosilicatos Si 4 O 116 - Filosilicatos Si 4 O 104 - Tectosilicatos Si. O 2 (Si, Al)O 2 cargas electricas por cada Si 4: 11 2: 5 1: 2 >Fe 2+ >Fe 3+ <Si. O 2 >Mg 2+ >Ca 2+ -1, 5 -1 0 carga electrica por cada Si >Al 3+ >Na+ >Si. O 2 >K+

Nesosilicatos olivino: (Fe, Mg)2 Si. O 4 granate: Fe 3 Al 2(Si. O 4)3

Nesosilicatos olivino: (Fe, Mg)2 Si. O 4 granate: Fe 3 Al 2(Si. O 4)3 Ciclo- y Sorosilicatos Si. O 32 Inosilicatos piroxenos: minerales maficos Fe 2+ 40%Si. O 2 Fe 2+ Mg 2+ Ca 2+ (Fe, Mg)Si. O 3 anfiboles: Ca 2(Fe, Mg)5 Si 8 O 22(OH)2 micas: Filosilicatos K(Mg, Fe)3 Al. Si 3 O 10(OH)2 biotita KAl 3 Si 3 O 10(OH)2 moscovita feldespatos: Tectosilicatos Na. Al. Si 3 O 8 =albita KAl. Si 3 O 8 =ortosa Ca. Al 2 Si 2 O 8 =anortita cuarzo: Si. O 2 Na+ K+ minerales felsicos 70%Si. O 2

minerales máficos comunes olivino: (Fe, Mg)2 Si. O 4 anfibol: granate: Ca 2(Fe, Mg)5

minerales máficos comunes olivino: (Fe, Mg)2 Si. O 4 anfibol: granate: Ca 2(Fe, Mg)5 Si 8 O 22(OH)2 Fe 3 Al 2(Si. O 4)3 biotita: piroxeno: (Fe, Mg)Si. O 3 K(Mg, Fe)3 Al. Si 3 O 10(OH)2

minerales felsicos comunes ORTOSA = Feldespato potáscio: KAl. Si 3 O 8 moscovita: K

minerales felsicos comunes ORTOSA = Feldespato potáscio: KAl. Si 3 O 8 moscovita: K Al 3 Si 3 O 10(OH)2 ANORTITA: Ca. Al 2 Si 2 O 8 ALBITA: Na. Al. Si 3 O 8 cuarzo: Si. O 2

Rocas Igneas

Rocas Igneas

COMPONENTE QUIMICO SIMPLE: transición solido-liquido a temperatura constante MEZCLA DE VARIOS COMPONENTES QUIMICOS: transición

COMPONENTE QUIMICO SIMPLE: transición solido-liquido a temperatura constante MEZCLA DE VARIOS COMPONENTES QUIMICOS: transición solido-liquido sobre un intervalo de temperatura

ORDEN DE CRISTALIZACIÓN DE MINERALES (serie contínua y discontínua de Bowen) 1200°C Olivino Ca

ORDEN DE CRISTALIZACIÓN DE MINERALES (serie contínua y discontínua de Bowen) 1200°C Olivino Ca 1150°C Anfibol Fe 900°C Biotita intermedio 60% silice Na 750°C Feldespato-K FELSICOS 600°C mafico 50% silice lde sp ato Piroxeno ultramafico 40% silice Mica blanca Cuarzo El contenido en sílice (Si. O 2) determina cuales son los minerales que van a cristalizar y cuales no felsico 70% silice

ORDEN DE FUSIÓN DE MINERALES (serie contínua y discontínua de Bowen) 1200°C Olivino Ca

ORDEN DE FUSIÓN DE MINERALES (serie contínua y discontínua de Bowen) 1200°C Olivino Ca 1150°C Anfibol Fe 900°C Biotita intermedio 60% silice Na 750°C Feldespato-K FELSICOS 600°C mafico 50% silice lde sp ato Piroxeno ultramafico 40% silice Mica blanca Cuarzo El contenido en sílice (Si. O 2) de la roca determina cuales son los minerales que primero se funden felsico 70% silice

Cuerpos plutónicos: dike, sil, lacolito, plutón, batolito Lacolito

Cuerpos plutónicos: dike, sil, lacolito, plutón, batolito Lacolito

Batolito granítico de Mont Blanc 5 km

Batolito granítico de Mont Blanc 5 km

diques basálticos diques felsicos

diques basálticos diques felsicos

Batolito granitico de Sta Eufemia (prov. Cordoba)

Batolito granitico de Sta Eufemia (prov. Cordoba)

TEXTURA DE LAS ROCAS IGNEAS ROCAS VOLCÁNICAS ROCAS PLUTÓNICAS fenocristales VÍTREO cristalización ultrarápida AFANÍTICO

TEXTURA DE LAS ROCAS IGNEAS ROCAS VOLCÁNICAS ROCAS PLUTÓNICAS fenocristales VÍTREO cristalización ultrarápida AFANÍTICO PORFÍRICO cristalización en 2 tiempos: 1º lento, 2º rápido FANERÍTICO cristalización lenta

BASALTO con textura porfírica 3 cm

BASALTO con textura porfírica 3 cm

GABBRO - textura fanerítica

GABBRO - textura fanerítica

Basalto Andesita / Riolita Basalto basalto en los oceanos; andesita y riolita en los

Basalto Andesita / Riolita Basalto basalto en los oceanos; andesita y riolita en los continentes. ¿Por qué? Basalto Andesita / Riolita

3 formas para crear magma: (1) Aumentar la temperatura (2) Disminuir la presión (3)

3 formas para crear magma: (1) Aumentar la temperatura (2) Disminuir la presión (3) Añadir H 2 O

DORSAL OCEANICA camara magmática Corteza oceánica máfica: basalto y gabbro Manto ultramáfico: peridotita rocas

DORSAL OCEANICA camara magmática Corteza oceánica máfica: basalto y gabbro Manto ultramáfico: peridotita rocas ultra-maficas ascienden, se descomprimen y sufren fusión parcial

Lavas almohadilladas actuales (Pacífico) Restos de corteza oceánica en los Alpes: Lavas almohadilladas

Lavas almohadilladas actuales (Pacífico) Restos de corteza oceánica en los Alpes: Lavas almohadilladas

Restos de corteza oceánica en los Alpes: Diques intruidos en gabros

Restos de corteza oceánica en los Alpes: Diques intruidos en gabros

DIFERENCIACION MAGMATICA el magma es mas rico en Si. O 2 que la roca

DIFERENCIACION MAGMATICA el magma es mas rico en Si. O 2 que la roca madre GABBRO (50% Si. O 2) PERIDOTITA

MARGENES ACTIVOS El magma proviene del manto y de la corteza continental Andesita (60%

MARGENES ACTIVOS El magma proviene del manto y de la corteza continental Andesita (60% Si. O 2) por la mezcla de 2 tipos de magma fusión de la corteza produce magma félsico ≈ 70% Si. O 2 fusión del manto produce magma máfico ≈ 50% Si. O 2 El agua liberada por la placa oceánica subducida provoca la fusión parcial del manto aqui