Procesos geológicos y propiedades de rocas y minerales: meteorización, ríos, costas, dunas, glaciares y sismología
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1. Procesos que contribuyen a la denudación de las laderas
La denudación de las laderas es el resultado del conjunto de procesos que provocan la eliminación de materiales y la reducción del relieve. Estos procesos incluyen:
- Meteorización, que altera física y químicamente las rocas in situ.
- Erosión, que arranca los materiales.
- Transporte de sedimentos.
- Movimientos en masa, como deslizamientos y derrumbes.
- Escorrentía superficial.
- Acción humana, que puede acelerar la denudación.
2. Tipos de ríos y criterios de diferenciación
Los ríos pueden clasificarse según su régimen de caudal y según su trazado:
- Según el caudal:
- Ríos permanentes: mantienen agua todo el año.
- Ríos intermitentes: se secan en determinadas épocas.
- Ríos efímeros: solo llevan agua tras lluvias intensas.
- Según el trazado:
- Rectilíneos.
- Meandriformes: característicos de zonas de baja pendiente y carga sedimentaria fina.
- Trenzados: propios de ríos con elevada carga sedimentaria y pendiente variable.
3. Costas erosivas y deposicionales y origen de la arena
Costas erosivas: predominan las formas destructivas del oleaje, propias de zonas de alta energía; presentan acantilados y plataformas de abrasión.
Costas deposicionales: se desarrollan en zonas de menor energía, donde la sedimentación supera a la erosión, dando lugar a playas, barras, flechas litorales y deltas.
Origen de la arena: la arena de las playas procede fundamentalmente de la erosión de las rocas continentales; los sedimentos son transportados por los ríos hasta el mar y redistribuidos por el oleaje y las corrientes litorales.
4. Factores que controlan la geometría y el tipo de dunas
La forma y el tipo de dunas dependen principalmente de:
- La cantidad de arena disponible.
- La intensidad del viento.
- El número de direcciones dominantes del viento.
La combinación de estos factores da lugar a distintos tipos de dunas, como barjanes, dunas transversales, longitudinales o estrelladas, cuya relación puede representarse mediante un diagrama triangular.
5. Principales tipos de meteorización química
La meteorización química comprende los procesos que alteran la composición mineral de las rocas. Entre los más importantes se encuentran:
- Disolución: los minerales solubles se disuelven en el agua.
- Hidrólisis: afecta principalmente a los silicatos.
- Oxidación: frecuente en minerales ricos en hierro.
- Hidratación: incorporación de agua a la estructura mineral.
6. Morrenas glaciares
Una morrena glaciar es una acumulación de sedimentos transportados y depositados por un glaciar. Según su posición, se distinguen:
- Morrenas laterales: formadas a los lados del glaciar.
- Morrenas mediales: resultado de la unión de dos morrenas laterales.
- Morrenas frontales o terminales: situadas en el frente del glaciar.
- Morrenas de fondo: depositadas bajo el hielo.
7. Tipos de ondas sísmicas y diferencia entre magnitud e intensidad
Las ondas sísmicas son la energía liberada durante un terremoto que se propaga por el interior y la superficie terrestre:
- Ondas internas:
- Ondas P: longitudinales, las más rápidas; se transmiten por sólidos, líquidos y gases.
- Ondas S: transversales, más lentas; solo se propagan por sólidos.
- Ondas superficiales: se generan al alcanzar la superficie y son responsables de los mayores daños.
Magnitud mide la energía total liberada en el foco y es un valor único para cada terremoto. Intensidad mide los efectos producidos en la superficie y depende de la distancia al epicentro y de las condiciones locales.
8. Paleomagnetismo, deriva continental y expansión del fondo oceánico
El paleomagnetismo estudia el magnetismo fósil registrado en las rocas cuando se solidifican. El análisis del fondo oceánico reveló bandas magnéticas alternantes de polaridad normal e inversa, dispuestas de forma simétrica respecto a las dorsales oceánicas. Estas bandas reflejan las inversiones del campo magnético terrestre y se explican por la creación continua de nueva corteza en las dorsales y su desplazamiento lateral.
Este descubrimiento confirmó la expansión del fondo oceánico y proporcionó una prueba fundamental del movimiento de los continentes, posibilitando el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas.
9. Gabro y andesita: minerales, tipo de roca y contexto
Gabro: roca ígnea plutónica máfica formada principalmente por plagioclasa cálcica, piroxeno y olivino (tectosilicatos, inosilicatos y nesosilicatos, respectivamente). Se forma en las dorsales oceánicas y constituye gran parte de la corteza oceánica.
Andesita: roca ígnea volcánica intermedia formada por plagioclasa, anfíbol y biotita (tectosilicatos, inosilicatos y filosilicatos). Es típica de los arcos volcánicos asociados a zonas de subducción.
En las dorsales la fusión parcial del manto se produce por descompresión y genera magmas anhidros; en la subducción la presencia de agua favorece magmas con minerales hidratados.
10. Influencia de la temperatura y la presión en la deformación
La deformación de las rocas depende de la temperatura y de la presión de confinamiento. A bajas temperaturas y presiones las rocas se comportan de forma frágil, mientras que a altas temperaturas y presiones se deforman de manera dúctil. Por ejemplo, un mármol situado a 1 km de profundidad se deformará principalmente de forma frágil, mientras que a 35 km, sometido a mayores presiones y temperaturas, lo hará de forma dúctil, originando pliegues.
11. Qué es una falla y tipos según geometría y movimiento
Una falla es una fractura de la corteza terrestre a lo largo de la cual se produce un desplazamiento relativo de los bloques. Tipos según esfuerzos y movimiento:
- Fallas normales: originadas por esfuerzos distensivos; desciende el bloque de techo.
- Fallas inversas: formadas por compresión; asciende el bloque de techo.
- Cabalgamientos: fallas inversas de bajo ángulo.
- Fallas de desgarre (o transformantes): desplazamiento horizontal; cuando separan placas tectónicas se denominan fallas transformantes.
12. Facies sedimentarias en una transgresión marina
Una transgresión marina ocurre cuando el nivel del mar asciende y el mar avanza sobre el continente. En la columna estratigráfica se observa una superposición vertical de facies que indica el paso de ambientes continentales o costeros a ambientes marinos más profundos, con una secuencia de grano decreciente hacia arriba.
13. Propiedades y caracteres de minerales (preguntas y respuestas)
1) Enumera dos propiedades que permiten distinguir la calcopirita de la pirita:
- Exfoliación: la pirita no presenta exfoliación definida; la calcopirita tiene exfoliación imperfecta.
- Color: amarillo latón en la calcopirita y amarillo más pálido en la pirita.
- Raya: verdosa en la calcopirita y negra en la pirita.
- Dureza: generalmente mayor en la pirita que en la calcopirita.
2) Al describir la morfología de sólidos cristalinos decimos que presentan un hábito: cúbico, octaédrico, prismático, tabular, etc.
3) ¿Qué tipo de agregados presentan los siguientes minerales? Botroidal, masivo o granular, fibroso, según el mineral y su modo de crecimiento.
4–5) Un mineral que puede rayar al yeso, pero es rayado por un cuchillo:
a) (Respuesta implícita en las propiedades de dureza).
b) ¿Se trata de un mineral duro, blando o de dureza intermedia? Intermedio.
¿Cuál sería el intervalo de su dureza en la escala de Mohs? 2,5–5,5.
6) Marca cuál tiene brillo metálico (M) y cuál no metálico (NM):
- Galena: (M)
- Azufre: (NM)
- Calcita: (NM)
- Pirita: (M)
- Olivino: (NM)
- Moscovita: (NM)
7) Indicar un mineral de importancia petrogenética que se puede originar por evaporación del agua del mar: La halita.
8) Ordena de (1) a (5), menor a mayor dureza, los siguientes minerales: Yeso (1), Calcita (2), Fluorita (3), Cuarzo (4), Granate (5).
9) ¿Qué color crees que tendrán sedimentos que contengan hematites y sedimentos que contengan pirita de grano fino?
Tendrán el color de su raya: los de hematita serán pardos-rojizos y los de pirita pardos-negros.
10) El hematites y la magnetita: fórmulas y propiedades visuales que las diferencian
La hematita (hematites) es Fe2O3 y la magnetita es Fe3O4. Sus propiedades diferenciadoras más importantes a simple vista son:
- Raya: parda-rojiza para la hematita; negra para la magnetita.
- Hábito: la hematita puede presentar hábito tabular; la magnetita suele ser granular o masiva.
- Magnetismo: la magnetita es fuertemente magnética.
14. Rocas volcánicas y plutónicas: textura y minerales
1) ¿Por qué las rocas volcánicas y plutónicas, partiendo de un magma con la misma composición, presentan texturas diferentes?
Porque las condiciones de cristalización son diferentes: las rocas plutónicas cristalizan a gran profundidad y se enfrían lentamente, mientras que las rocas volcánicas se enfrían muy rápidamente al llegar a la superficie.
2) Cita 2 minerales leucocráticos y 2 melanocráticos importantes en la clasificación de las rocas ígneas:
- Minerales leucocráticos: cuarzo, feldespatos, moscovita.
- Minerales melanocráticos: olivino, piroxenos, anfíboles, biotita.
3) ¿Qué forma presenta un mineral ígneo en función del desarrollo de sus caras cristalinas? Idiomorfo (euhedral).
4) Con respecto al tamaño de grano de los cristales, ¿qué textura presentan las siguientes rocas ígneas?
- Roca afanítica: textura fina, criptocristalina o microcristalina (cristales muy pequeños).
- Roca fanerítica: textura de cristales visibles a simple vista (cristalización lenta).
5) Una roca ígnea con una composición SiO2 = 57 % ¿se considera ácida, intermedia o básica? Intermedia.
6) Ordena de menor a mayor tamaño de grano los siguientes piroclastos: Cenizas < lapilli < bombas.
7) ¿En qué tipo de rocas ígneas (ácidas, intermedias o básicas) será más frecuente el cuarzo? ¿Y el olivino?
El cuarzo será más frecuente en rocas ácidas; el olivino en rocas básicas.
8) ¿Una cuarcita presentará textura lepidoblástica o granoblástica? ¿Y una filita?
La cuarcita presentará textura granoblástica, y la filita lepidoblástica.
9) Indica con flechas la dirección de los esfuerzos compresivos que dieron lugar a las siguientes microestructuras metamórficas:
(Respuesta práctica: indicar direcciones de compresión en diagramas o muestras específicas.)
10) Cita una diferencia entre una cuarcita y un mármol:
La cuarcita está formada por cuarzo como mineral dominante; el mármol está formado por calcita.
15. Rocas detríticas: clasificación y ejemplos
11) Completa la tabla de rocas detríticas:
- > 2 mm: Gravas → roca sedimentaria cementada: conglomerado o brecha.
- Entre 2 mm y 1/16 mm: Arenas → roca cementada: arenisca.
- < 1/16 mm: Limos o arcillas → rocas: limolitas o arcillitas.
12) La siguiente roca detrítica:
- ¿Está bien seleccionada? No.
- ¿Qué grado de redondez presentan los clastos? Angulares.
- ¿Cómo es el empaquetado, grano-sostenida o matriz-asociada? Matriz-sostenida.
- Clasifícala: Brecha.
13) ¿En qué se diferencia un conglomerado de una brecha? ¿Y una arenisca de una grauvaca?
El conglomerado posee cantos redondeados; la brecha, cantos angulares. La arenisca y la grauvaca (graywacke) se diferencian por la cantidad de matriz y selección: la grauvaca suele estar peor seleccionada y tener mayor proporción de matriz fina.
14) Una roca con una composición del 70 % en calcita y 30 % dolomita se clasificaría cómo: Caliza dolomítica.
15) Clasifica las siguientes rocas en función de su origen ígneo (I), metamórfico (M) o sedimentario (S):
- Caliza: (S)
- Pizarra: (M)
- Gabro: (I)
- Hulla: (S)
- Grauvaca: (S)
- Esquisto: (M)
- Diorita: (I)
- Conglomerado: (S)
- Piedra pómez: (I)
- Mármol: (M)
16. Identificación de minerales en imágenes y preguntas finales
1. Nombra estos 3 minerales que aparecen en las imágenes (dic. cualidades de los minerales como por ejemplo la dureza):
- Cuarzo (dureza 7).
- Yeso (dureza 2).
- Calcita (dureza 3).
2. ¿La cuarcita es una roca ácida o básica? La cuarcita, por su composición rica en cuarzo (SiO2), se considera característica de rocas de composición ácida o altamente silíceas.
Nota: Se han corregido ortografía, puntuación y mayúsculas/minúsculas, y se han reorganizado y destacado conceptos para mejorar la legibilidad sin eliminar contenido. Los conceptos técnicos se han preservado y clarificado cuando fue necesario para mantener coherencia científica.