ROCAS DE LA CORTEZA TERRESTRE En geología se llama roca a cualquier material de origen natural y orgánico constituido por varios minerales y que su composición química no es definida. Las rocas generalmente están formadas por varias especies mineralógicas (rocas compuestas), pero también existen rocas constituidas por un solo mineral (rocas monominerálicas). Las rocas suelen ser materiales duros, pero también pueden ser blandas, como ocurre en el caso de las rocas arcillosas o las arenas. En la corteza terrestre se distinguen tres tipos de rocas: Rocas ígneas: rocas formadas por la solidificación de magma o de lava (magma desgasificado). Rocas metamórficas: rocas formadas por alteración en estado sólido de rocas ya consolidadas de la corteza de la Tierra, cuando quedan sometidas a un ambiente energético muy diferente del de su formación. Rocas sedimentarias: rocas formadas por la consolidación de sedimentos, materiales procedentes de la erosión de rocas anteriores, o de precipitación a partir de una disolución. Las rocas están sometidas a continuos cambios por las acciones de los agentes geológicos, según un ciclo cerrado (el ciclo de las rocas), llamado ciclo litológico, en el cual intervienen incluso los seres vivos. Las rocas son agregados de diversos minerales, auque, en ocasiones, pueden estar formadas por un único mineral. Las rocas se pueden formar de muy diversas maneras y a distintas profundidades. Una vez formadas, afloran. Se las encuentra por toda la superficie terrestre. Composición de las rocas Las rocas están constituidas en general como mezclas heterogéneas de diversos materiales homogéneos y cristalinos, es decir, minerales, aunque algunas están formadas como agregados de cristales o granos de un solo mineral. Minerales esenciales, Son los minerales que caracterizan la composición de una determinada roca, los más abundantes en ella. Por lo que no caracterizan a la roca de la que forman parte. Por ejemplo, el granito puede contener zircón y apatita. Para estudiarlas, dividimos las rocas en tres grandes grupos, según como se han formado: ígneas, formadas por la solidificación del magma; metamórficas, formadas por transformación de otros tipos y sedimentarias, originadas a partir de los materiales de la erosión acumulados en una zona concreta. 1. ROCAS ÍGNEAS Las rocas ígneas se forman por el enfriamiento y la solidificación de materia rocosa fundida, el magma. Según las condiciones bajo las que el magma se enfríe, las rocas que resultan pueden tener granulado grueso o fino. Las rocas ígneas se subdividen en dos grandes grupos: o Las rocas plutónicas o intrusivas Se forman a partir del enfriamiento del magma lentamente en la profundidad de la corteza terrestre. Las rocas se enfrían muy despacio, permitiendo así el crecimiento de grandes cristales de minerales puros. Ejemplos: granito y sienita. Se forman por la solidificación de un magma, una masa mineral fundida que incluye volátiles, gases disueltos. El proceso es lento, cuando ocurre en las profundidades de la corteza, o más rápido, si acaece en la superficie. El resultado en el primer caso son rocas intrusivas, formadas por cristales gruesos y reconocibles, o rocas volcánicas, cuando el magma llega a la superficie, convertido en lava por desgasificación. Las rocas magmáticas intrusivas son con mucho las más abundantes, forman la totalidad del manto y las partes profundas de la corteza. Son las rocas primarias, el punto de partida para la existencia en la corteza de otras rocas. Dependiendo de la composición del magma de partida, más o menos rico en sílice (SiO2), se clasifican en ultramáficas (o ultrabásicas), máficas, intermedias y siálicas o ácidas, siendo estas últimas las más ricas en sílice. En general son más ácidas las más superficiales. Las estructuras originales de las rocas ígneas son los plutones — formas masivas originadas a gran profundidad —, los diques, constituidos en el subsuelo como rellenos de grietas, y coladas volcánicas, mantos de lava enfriada en la superficie. Un caso especial es el de los depósitos piroclásticos, formados por la caída de bombas, cenizas y otros materiales arrojados al aire por erupciones más o menos explosivas. Los conos volcánicos se forman con estos materiales, a veces alternando con coladas de lava solidificada. Las rocas volcánicas o extrusivas, se forman por el enfriamiento rápido y en la superficie, o cerca de ella, del magma. se forman al ascender magma fundido desde las profundidades que llenan las grietas próximas a la superficie, o al emerger magma a través de los volcanes. El enfriamiento y la solidificación posterior son muy rápidas, dando como resultado la formación de minerales con grano fino o de rocas parecidas al vidrio. Ejemplos: basalto y riolita. Existe una correspondencia mineralógica entre las rocas plutónicas y volcánicas, de forma que la riolita y el granito tienen la misma composición, así como el gabro y el basalto. Sin embargo, la textura y el aspecto de las rocas plutónicas y volcánicas son diferentes. Las rocas ígneas, compuestas casi en su totalidad por silicatos, pueden clasificarse según su contenido de sílice. Las principales categorías son ácidas o básicas. En el extremo de las rocas ácidas o silíceas están el granito y la riolita, mientras que entre las básicas se encuentran el gabro y el basalto. Son de tipo intermedio las dioritas y andesitas Ígneo significa hechos del fuego o del calor. Cuando los volcanes entran en erupción y los minerales líquidos (roca líquida) llega hasta la superficie de la tierra, se crea la nueva roca. Cuando la roca es líquida dentro de la tierra, se llama magma. Cuando el magma se endurece dentro de la corteza, se puede convertir en granito, dependiendo de la composición mineral del magma. La mayoría de las montañas están formadas de granito. Los minerales se enfrían muy lentamente y la roca es muy duro. Cuando el magma es expulsado a la superficie y fluye, lo qué sucede cuando un volcán entra en erupción, el líquido se llama lava. La lava fluye hacía abajo por las laderas del volcán. Cuando se enfría y se endurece puede formar obsidiana, roca de lava o piedra pómez - dependiendo de los minerales que componen la lava volcánica. Las rocas ígneas se forman cuando la lava fundida (magma) se enfría y se convierte en roca sólida. El magma viene del núcleo de la Tierra que es roca fundida. El núcleo supone cerca del 30% de la masa total de la tierra (31,5%) Hay 5 clases de rocas ígneas, dependiendo de la mezcla de minerales en las rocas. o El granito contiene cuarzo, mica y feldespato o La Diorita contiene feldespato y uno o más minerales oscuros. El feldespato es dominante. o El Gabbro contiene feldespato y uno o más minerales oscuros. Los minerales oscuros son dominantes. o La Periodotita contiene hierro y es negra o oscura. o La pegmatita es un granito de grano grueso con grandes cristales de cuarzo, feldespato y mica. La Obsidiana es cristal natural. Se forma cuando la lava se enfría rápidamente en la superficie. Es vidrioso y liso La piedra pómez esta llena de bolsas de aire que fueron atrapados cuando la lava se enfrió al fluir hacia la superficie. Es la única roca que flota. 2. ROCAS SEDIMENTARIAS Inicialmente, cuando las montañas se forman, son altas y dentadas como las montañas Rocosas en la costa oeste de Norteamérica. Las montañas al cabo de cierto tiempo (millones de años) se convierten en montañas viejas como las montañas Apalaches en la costa este de los Estados Unidos. Cuando ya son viejas, se redondean y bajan mucho de altura. Lo qué sucede en medio de este tiempo es que porciones de roca son arrancadas debido a la erosión. La lluvia, ciclo de hielo/deshielo, el viento y el agua corriente cada vez desmenuza poco a poco las montañas grandes. Eventualmente la mayoría de los pedacitos quebrados de las rocas superiores caen en los ríos y en las corrientes que fluyen abajo de las montañas. Estos pequeños pedacitos de arena y de roca se llaman sedimentos. Cuando el agua se frena, estos sedimentos se colocan al fondo de los lagos o de los océanos a los que fluye. Al cabo de muchos años, las capas de diversos pedacitos de la roca se colocan en el fondo de los lagos y de los océanos, cada capa como una página en un libro. Una sola pieza del papel no es pesada. Pero un montón de guías de teléfono es muy pesado y aplastaría cualquier cosa que estuviera debajo. Las rocas sedimentarias están compuestas por materiales transformados, formadas por la acumulación y consolidación de materia mineral pulverizada, depositada por la erosión. Las rocas sedimentarias se clasifican según su origen: 2.1 Roca Detríticas: Las rocas detríticas, o fragmentarias, se componen de partículas minerales producidas por la desintegración mecánica de otras rocas y transportadas, sin deterioro químico, gracias al agua. Son acarreadas hasta masas mayores de agua, donde se depositan en capas. Ejemplos: lutitas y arenisca. 2.1.1 Conglomerados (Ruditas): Formadas mayoritariamente por clastos de tamaño superior a 2 mm unidos por cemento (normalmente calcáreo o silíceo). 2.1.2 Areniscas: Formadas mayoritariamente por clastos con un tamaño comprendido entre 2 y 1/16mm unidos entre sí por cemento (normalmente calcáreo o silíceo). 2.1.3 Lutitas/argilitas: Normalmente se conocen como argilitas aquellas rocas con clastos de tamaño inferior a 1/16mm. No obstante, conviene aclarar que geológicamente estas rocas se dividen el lutitas, con un tamaño de entre 1/16 y 1/256 mm, y argilitas, formadas por arcillas (tamaño de grano inferior a 1/256mm) y cemento 2.2. Rocas no Detríticas: Son rocas sedimentarias que no se han formado a partir de fragmentos de rocas preexistentes. Se generan principalmente por precipitación química, pero hay otros mecanismos de formación como la acumulación de restos de origen orgánico (conchas y caparazones, corales, etc.). Las rocas sedimentarias químicas se forman por sedimentación química de materiales que han estado en disolución durante su fase de transporte. En estos procesos de sedimentación también puede influir la actividad de organismos vivos, en cuyo caso se puede hablar de origen bioquímico u orgánico. Ejemplos: yeso, anhidrita y calizas. Otros ejemplos de rocas sedimentarias son, pizarra, mármol y jaspe. Las rocas sedimentarias tienen fósiles en ellos porque las plantas y los animales que han muerto son recubiertos por arriba por nuevas capas de sedimento y se convierten en piedra. La mayoría de los fósiles que encontramos son de plantas y de animales que vivieron en el mar o simplemente cayeron al fondo. Otras plantas y animales murieron en los pantanos, lagunas o en el borde de los lagos y fueron cubiertos con sedimentos cuando el tamaño del lago aumento. Grandes cantidades de plantas se depositan en rocas sedimentarias, después se convierten en carbón, que nos da nuestro carbón, aceite, gas natural y petróleo. Un gran mar cubrió una vez la parte central de Canadá y el clima era muy tropical. Con el tiempo, las rocas sedimentarias se formaron allí. Por esa razón encontramos fósiles de dinosaurio en Alberta y el área es una buena fuente de combustibles naturales. Los materiales desintegrados son transportados por el agua y por el viento hasta que se depositan y se acumulan como sedimentos. Estos depósitos se compactan por el peso de las sucesivas capas de material y se disponen en forma de capas y estratos. La dureza depende del grado de cementación de los gránulos. Se originan por la acción de agentes externos (sustancias ácidas, lluvias, viento, etc.) que producen la desintegración física y química de rocas preexistentes. Dentro de este grupo podemos diferenciar: 2.2.1 Rocas carbonatadas: Formadas por carbonatos las más frecuentes son las calizas (carbonato cálcico) y la dolomías (carbonato de calcio y magnesio). Pueden contener gran cantidad de restos de conchas, caparazones, etc. 2.2.2. Evaporitas, fosfatadas y alumino-ferruginosas: Formadas principalmente por precipitación 2.2.3 química. Organógenas: Formadas por acumulación de restos orgánicos que posteriormente quedan cementados por la precipitación de una matriz. 2.2.4 Rocas silíceas de origen orgánico: Estas rocas están compuestas principalmente por sílice (familia del cuarzo) pero en este caso se producen por acumulación de material orgánico de naturaleza silícea (como diatomeas). Formación de estratos y rocas sedimentarias La superficie del planeta se rompe, a causa de la erosión, en trozos más o menos grandes, desde los bloques de roca hasta el finísimo limo, pasando por todos los tamaños de grava y arena. La fuerza de la gravedad y el arrastre del agua tienden a depositar estos fragmentos en las zonas bajas donde, a veces, se acumulan enormes cantidades. Estos materiales van formando sucesivas capas que llamamos "estratos". El tipo de estrato depende del clima y de la erosión que se produce en cada época. Esto hace que su estudio sea interesante para conocer las condiciones de épocas pasadas. La rama de la geología que estudia los sedimentos y estratos se llama "estratigrafía". Los estratos superficiales de las zonas sedimentarias suelen tener consistencia blanda siendo, a menudo, ideales para la agricultura. Pero a lo largo del tiempo, a medida que se van acumulando nuevas capas, las inferiores tienen que soportar más peso y sus partículas, sometidas a mayor presión, se compactan, lo anterior, unido al aumento de temperatura, provocan cambios químicos que finalmente, convierten el sedimento en roca dura. Los procesos sedimentarios pueden ocurrir en cualquier lugar de la superficie terrestre donde haya erosión, pero no todo el material depositado se convierte en roca sedimentaria, pues la erosión puede arrastrar los sedimentos antes de que se endurezcan. Básicamente, los procesos sedimentarios son de tres tipos: o Marinos, se forman depósitos en la plataforma continental y en las zonas abisales. o Continentales, se acumulan materiales a los pies de las cadenas montañosas, en los glaciares, a lo largo de las cuencas de los ríos y en los desiertos. o De transición, que es la sedimentación que tiene lugar en puntos de contacto entre el mar y los continentes, como las zonas pantanosas y los deltas. Los restos orgánicos atrapados en los sedimentos se pueden fosilizar si estos se convierten en rocas metamórficas. Al conjunto de los diversos estratos que contienen los mismos tipos de fósiles se le llama "unidad estratigráfica". El grosor de un sedimento si se conoce la velocidad de sedimentación permite deducir el tiempo que tardó en formarse, cada tipo de sedimento indica algunas características de la época en que se formó, tales como lluvias, glaciaciones, desertización, etc., todo esto permite conocer a los geólogos la edad del sedimento y, por tanto, también la edad de los fósiles que contiene, por lo que resulta un buen método de datación. Estratos de roca caliza Las rocas sedimentarias cubren el 75% de la superficie de la Tierra. La mayoría de las rocas que se encuentran en la superficie de la Tierra son sedimentarias aunque las rocas sedimentarias suponen solamente menos del 5% de todas las rocas que forma la tierra. Cuándo las rocas se exponen a los elementos - aire, lluvia, sol, ciclo de hielo/deshielo, plantas – ocurre la erosión y los pequeños pedacitos de la roca arrastrados lejos consiguen ser depositados como sedimentos. En un cierto plazo, estos sedimentos se endurecen al ser enterrados por más sedimentos y se convierten en rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman generalmente en capas (estratos). Hay 6 clases principales de rocas sedimentarias dependiendo del aspecto de la roca. La roca conglomerada tiene rocas redondeadas (guijarros, cantos rodados) cementadas juntas en una sola matriz. La piedra arenisca es una piedra suave que se forma cuando los granos de la arena se cementan juntos. La piedra arenisca se deposita a veces en capas diversas de arena coloreada. La pizarra es arcilla que se ha endurecido y se ha convertido en roca. A menudo se rompe en grandes secciones planas. La piedra caliza es una roca que contiene muchos fósiles y esta formada por carbonato de calcio y cáscaras microscópicas de moluscos. El yeso, la sal común o la sal de "Epsom" se encuentra donde el agua de mar precipita la sal mientras dicha agua se evapora. La roca porfídica se forma cuando pedacitos dentados de roca se cementan juntos en una matriz. Una vez que las rocas se han formado a partir del magma que asciende y sale a la superficie, pueden sufrir diversos procesos que las transforman. Por una parte, pueden ser pulverizadas por la erosión y sus fragmentos, dar origen a rocas sedimentarias. Por otra, pueden hundirse - o no haber llegado a la superficie - y ser transformada por el calor y la presión, dando lugar a rocas metamórficas. 3. ROCAS METAMÓRFICAS Las rocas metamórficas son aquellas cuya composición y textura originales han sido alteradas por calor y presión. A este proceso se le llama metamorfosis de la roca. Los ambientes con calor y presión suficientes para causar metamorfismo se encuentran frecuentemente donde las placas tectónicas de la Tierra se están uniendo. Allí, las placas que chocan entre sí, trituran las rocas y son calentadas a grandes profundidades por el magma. Las rocas pueden ser alteradas en pequeñas áreas de metamorfismo por contacto, o en grandes áreas por el metamorfismo regional. El metamorfismo de contacto se produce cuando un magma instruye una roca más fría. En la roca madre o de caja (la mas fría) se forma una zona de alteración llamada aureola de contacto. La aureola puede estar dividida en varias zonas metamórficas, ya que cerca del intrusivo se formaran minerales de altas temperaturas como el granate mientras que más lejos se formaran minerales de bajo grado como la clorita. El metamorfismo regional ocurre cuando grandes regiones de la corteza son comprimidos y se deforman. Cuando los ríos acumulan sedimentos sobre las rocas en cuencas sedimentarias por cientos de millones de años, la presión sobre esas rocas va aumentando y la cuenca se hunde lentamente. Con el tiempo la temperatura y presión en las capas inferiores mas antiguas aumentara hasta que comience el metamorfismo. Otra forma de metamorfismo regional ocurre cuando las placas tectónicas convergen. Una placa se sumerge bajo la otra hacia el manto. En estas zonas de subducción se produce magma que asciende por la corteza, provocando metamorfismo en grandes regiones de la corteza continental cercana a las zonas de subducción. 3.1 CONCEPTOS BÁSICOS Las rocas metamórficas son el resultado de la transformación de una roca (protolito) como resultado de la adaptación a unas nuevas condiciones ambientales que son diferentes de las existentes durante el periodo de formación de la roca premetamórfica. La modificación del protolito tiene lugar esencialmente en estado sólido y consiste en recristalizaciones, reacciones entre minerales, cambios estructurales, transformaciones polimórficas, etc., asistidas por una fase fluida intergranular. Los factores que desencadenan el proceso metamórfico son los cambios de temperatura y presión, así como la presencia de fluidos químicamente activos. La clasificación de las rocas metamórficas se basa, fundamentalmente, en la composición mineralógica, en la textura (el factor más importante es el tamaño de grano y la presencia o ausencia de foliación) y en el tipo de roca inicial antes del producirse el proceso metamórfico. 3.1.1 La Textura de las Rocas Metamórficas Grado de cristalización (tamaño del grano) En el caso de las rocas metamórficas se considera el tamaño medio de los cristales, esta propiedad es indicativa del grado metamórfico alcanzado, un mayor grado de cristalización indica que las rocas alcanzaron mayor grado metamórfico (mayor transformación) Bajo; son rocas en las cuales los cristales no son identificables a simple vista (ejem. Algunas pizarras) Medio; son rocas en las cuales los cristales son identificables a simple vista con una lupa (ejem. Un esquisto) Alto; son rocas en las cuales los cristales han alcanzado un tamaño notable y definido Forma y distribución de tamaño de los cristales En este ítem se describen los principales tipos de texturas de las rocas metamórficas que habitualmente, deben establecerse con la ayuda de un microscopio. Granoblástica; el tamaño de todos los cristales es parecido y forman un mosaico de granos con tendencia al empaquetado hexagonal, suele ser característica de las rocas metamórficas mono-minerales (cuarcita, mármoles, etc.) y de las corneanas, es decir, de rocas metamórficas que se formaron bajo condiciones estáticas. Lepidoblásticas; esta definida por un apilamiento de minerales planares (micas) los cuales están orientados de forma que sus caras planas son paralelas entre sí. Suele ser características de las rocas metamórficas micáceas (esquistos, micas, algunos gneis, etc.) Nematoblásticas; es similar a la lepidoblástica, sólo que en este caso el apilamiento no es de minerales con hábito planar, sino ascicular. Suele ser característica de las anfibolitas Porfidoblástica; Cuando se observa una serie de cristales de gran tamaño, englobados en una matriz compuesta por granos de un tamaño sensiblemente menor, es decir, existen dos poblaciones distintas de cristales. Generalmente, los porfidoblastos son minerales índice que nos indican las condiciones que se alcanzaron durante el metamorfismo. Por consiguiente, es importante su identificación Microestructuras Cuando el proceso metamórfico se produce bajo condiciones de presiones dirigidas y existen minerales que puedan desarrollar un hábito planar o prismático, éstos suelen crecer orientados, disponiéndose perpendiculares a la dirección desde la que se ejercen las presiones máximas Desarrollando en este caso una fábrica planar en la roca denominada foliación (las rocas suelen fracturarse a lo largo de los planos de exfoliación). Existen diferentes planos de exfoliación, dependiendo del grado metamórfico alcanzado y por la mineralogía de la roca inicial. Pizarrosidad; Este tipo de foliación está definida por la cristalización orientada de minerales planares muy pequeños, no visibles a simple vista (fundamentalmente micas) La pizarrosidad es característica de condiciones de bajo grado metamórfico (baja P y T) Esquistosidad; Cuando aumenta el grado metamórfico, los minerales planares aumentan de tamaño y son visibles a simple vista. En algunos casos en las superficies de foliación se observan grandes placas de micas, que le dan un aspecto escamoso. La esquistosidad es característica de condiciones de grado metamórfico medio – alto. Bandeado Gnéisico; Durante el metamorfismo en grado alto las migraciones iónicas, pueden ser los suficientemente grandes como para causar, además de la orientación de los minerales con hábito planar, la segregación de minerales en capas. Estas segregaciones producen bandas de minerales claros y oscuros, que confieren a las rocas metamórficas un aspecto bandeado muy característico. A este conjunto se le denomina bandeado gnéisico y es propio del metamorfismo de alto grado. Esquistosidad de Crenulación; Cuando la roca ha sido sometida a dos procesos de deformación diferentes, separados en el tiempo, es decdir a dos direcciones de compresión diferentes, es posible observar dos sistemas de foliación que se cortan entre sí. Generalmente una de ellas está plegada, definiendo una serie de pequeños arcos poligonales. El tipo de foliación está también relacionado con el tamaño del grano y por lo tanto, con el grado de metamorfismo que ha sufrido la roca. Las rocas que presentan pizarrosidad, tienen el grano muy fino o fino, las que presentan esquistosidad tienen el grano grueso y por último, las que tienen vaneado gnéisico definido, tienen el grano grueso o muy grueso. Composición Mineralógica de las Rocas Metamórficas Las rocas metamórficas son las rocas que han cambiado. La palabra viene del griego "meta" y de "morph" que significa cambiar la forma. Las rocas metamórficas eran originalmente ígneas o sedimentarias, pero debido al movimiento de la corteza de la Tierra, fueron cambiadas. Si se comprime las manos juntas muy fuertemente, se siente calor y presión. Cuando la corteza de la Tierra se mueve, hace que algunas rocas sean comprimidas tan fuertemente que el calor hace transformar las rocas. El mármol es un ejemplo de una roca sedimentaria que se ha transformado en una roca metamórfica. Las rocas metamórficas son las menos comunes de las 3 clases de rocas. Las rocas metamórficas son las rocas ígneas o sedimentarias que han sido transformadas por gran calor o presión. Las rocas metamórficas laminares tienen capas, o bandas. El esquisto es la roca metamórfica más común. La mica es el mineral más común. El gneis tiene un aspecto rayado debido a las capas de minerales que se alternan. Las rocas metamórficas no laminares no tienen capas La composición mineralógica de las rocas metamórficas es muy variada, debido a que es metamorfismo es un proceso en el que no varía de forma apreciable la composición química de la roca premetamórfica, entonces se tienen tantas posibles composiciones como diferentes rocas sedimentarias e ígneas hay. Generalmente, se establecen cuatro series composicionales en función del grupo litológico - geoquímico de rocas de las que procede la roca metamórfica. Serie Rocas preexistentes Ultramáficas R. ígneas ultramáficas Máficas R. ígneas máficas Pelítico - R. sedimentarias ricas en Si y Al. grauváquicas Calcolsilicatadas R. sedimentarias carbonatadas No obstante, durante el proceso metamórfico sí se producen importantes cambios en la mineralogía entre la roca inicial premetamórfica y el producto final. Muchos de los minerales que se forman durante el metamorfismo sólo pueden formarse en unos intervalos presión, temperatura o P/T muy restringidos. Estos minerales que pueden darnos información sobre las condiciones de presión y temperatura que alcanzó una roca durante el metamorfismo, se les denominan minerales índices. Por lo tanto, podemos concluir que la composición mineralógica de una roca metamórfica va a depender de la composición de la roca inicial, y del grado de metamorfismo que haya alcanzado. El objetivo principal del estudio de las rocas metamórficas es establecer con precisión, dos parámetros: tipo de protolito y condiciones metamórficas desarrolladas. 4. CRISTALES Las piedras preciosas a menudo son a lo que se refiere la gente cuando hablan de "cristales". Hay muchas piedras preciosas y la mayoría se utilizan en la joyería o la decoración. Son los minerales que generalmente son transparentes y han sido cortados y pulidos. Algunas piedras preciosas son similares a lo que parece el mineral cuando es encontrado en la naturaleza y otras son muy diferentes. Pocos minerales encontrados en naturaleza son convenientes para utilizar inalterados en joyería. Una excepción es el "diamante de Herkimer" que se forma en geodas de roca gris y que se encuentran cerca de Herkimer, Nueva York éstos no son diamantes verdaderos - son los cristales del cuarzo que parecen como si se hubiesen cortado y pulido como un diamante. Los cristales son minerales que han tenido la ocasión de crecer en la forma en que son predeterminados para ser. Tal y como su DNA determina el color de sus ojos, lo alto que usted puede ser y la forma de sus huesos, los elementos químicos de que un mineral está hecho determinan la forma que puede conseguir ser. Podemos hablar de minerales diferentes a partir de la forma cristalina que tienen. Los minerales a veces se forman en espacios donde no hay muchos de sitio, así que no tienen una forma cristalina. Cuando se haya una gran masa de un mineral, se llama un mineral masivo. Si hay una forma definida dónde es fácil ver lados planos y aristas, se llama un cristal de mineral. La mayoría de los cristales de la tierra se formaron hace millones de años. Los cristales se forman cuando la roca líquida de dentro de la Tierra se enfría y endurece. A veces los cristales se forman cuando los líquidos subterráneos recorren su camino entre las grietas y depositan lentamente los minerales. La mayoría de los cristales minerales tardan millares de años en "crecer" pero algunos como la sal (halita) se pueden formar tan rápidamente que usted puede verlos crecer en su casa! Alguna gente piensa en los cristales como rocas preciosas y transparentes que se utilizan en joyería. La amatista es un cristal de cuarzo muy común. Los cristales no tienen porque ser transparentes, pero de este tipo son los que generalmente se ve en las tiendas de joyas (joyerías).