ASPECTOS GENERALES DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS. Color: varían de acuerdo al color de su composición, pureza composicional, grado de alteración de los compuestos de hierro, los colores claros se deben principalmente a la presencia de cuarzo, caolín, calcita; el color verde se debe al silicato de hierro férrico; el rojo a la presencia de hematita: el amarillo, a la limonita. Composición. Las rocas sedimentarias están constituidas esencialmente por tres minerales: arcilla, cuarzo y calcita, aunque se presentan una infinidad de minerales, porque es raro encontrar roca unimineral, aunque las calizas se componen principalmente de calcita, pero aun la más pura contiene minerales como cuarzo como cementante. Texturas Textura clástica: el término clástico se deriva del griego que significa “roto” o “fragmentado”, las partículas pueden tener cualquier forma tamaño o composición, esta textura se presenta en rocas clásticas, donde el tamaño de los granos varía desde el tamaño de las arcillas, hasta los cantos rodados, cementados por otros minerales. Textura no clástica: los elementos de la textura de las rocas sedimentarias no clásticas tienen un significado diferente que la rocas clásticas, debido a que se forman por uno o varios procesos que actúan solos o en combinación, como la cristalización directa, crecimiento de los cristales dentro de un agregado. Una textura típica, consiste en un conjunto de cristales entrelazados, como la sal gema, halita. GEOSEPARATA CLASE 12 - 6 Página 1 Fósiles Son restos de estructuras de antiguos organismos, principalmente las partes esqueléticas, duras como caparazones, huesos, etc., en condiciones excepcionales, son elementos importantes para la interpretación de edad, formación, y condiciones de deposición, de las rocas sedimentarias. El término fósil, está restringido a restos orgánicos conservados en las rocas de la corteza. Son restos biológicos con una antigüedad superior a los 13000 años. Los restos de menor antigüedad se consideran en periodo de fosilización. Los fósiles permiten obtener conclusiones determinantes sobre el desarrollo de la Tierra: campo de investigación del que se ocupa la Paleontología, la ciencia de los seres vivos de eras terrestres ya pasadas. Lo que normalmente fosiliza son las partes duras, pero pueden encontrarse fosilizadas semillas, esporas y granos de polen. Amonites (triásico-jurasico GEOSEPARATA CLASE 12 - 6 Página 2 Los mecanismos físico-químicos de la fosilización suelen generar modificaciones importantes en la composición y estructura de los restos. Todo fósil es consecuencia de estos procesos, y convencionalmente se establece que los más recientes corresponden a la última glaciación Cuaternaria , con una antigüedad superior o equivalente a los 13.000 años. Los materiales algo más modernos o aparentemente poco fosilizados suelen referirse también como subfósiles. El concepto de "fósil viviente" no alude a cuerpos fosilizados, sino a animales o plantas actuales cuya estructura no difiere sustancialmente de la de sus antepasados conocidos a través de los fósiles, razón por la cual se les considera como "poco evolucionados de ciertos grupos (Nautilus, Língula, lamprea). Fósil guía: nombre que reciben los restos de plantas o animales prehistóricos que aportan información sobre el estrato rocoso en que se encuentran. Los fósiles guía pueden utilizarse para determinar la edad de los sedimentos que forman las rocas o el medio ambiente en el que se depositaron tales sedimentos. Paleontología es la ciencia que estudia los fósiles. Los fósiles nos proporcionan informaciones muy valiosas. Por ejemplo, nos han ayudado a explicar los cambios que ha sufrido la distribución de los continentes a lo largo de los siglos. La fosilización puede realizarse de varias formas: a) conservando el material original; b) por sustitución de la materia original por otra distinta; c) por impregnación; d) conservando la impresión o huella de un organismo (o de sus partes esqueléticas duras) en la roca. Son raros los organismos perfecta y completamente conservados. Deducimos que, una de las principales condiciones para la fosilización, es la presencia de partes esqueléticas duras en el animal. GEOSEPARATA CLASE 12 - 6 Página 3 Conclusión: sólo una pequeña parte de los seres vivos existentes en un determinado momento, son susceptibles de fosilizar y que, incluso en este caso, no vamos a encontrar necesariamente una selección completa de seres vivos. Mediante la estratigrafía, y gracias a los diferentes tipos de fósiles encontrados en las rocas, se determina la edad de éstas, lo que permite establecer el correcto orden de los estratos. Turritelas (cámbrico) GEOSEPARATA CLASE 12 - 6 Página 4 Trilobites Turritelas en lutitas GEOSEPARATA CLASE 12 - 6 Página 5 Rocas metamórficas. Se denomina roca metamórfica a aquélla que ha sido formada a partir de otra roca, mediante un proceso llamado metamorfismo. El metamorfismo NO implica un cambio de estado y se da indistintamente en rocas ígneas como en rocas sedimentarias cuando éstas quedan sometidas a altas presiones (de alrededor de 1500 bars), altas temperaturas (entre 150 y 200 °C) o a un fluido activo (que provoca cambios en la composición de la roca, aportando nuevas sustancias a ésta). Se denomina bar a una unidad de presión equivalente a un millón de barias, aproximadamente igual a una atmósfera (1 Atm)] Su símbolo es "bar". 1 bar = 14,5037738 PSI Las rocas metamórficas son clasificadas según sus propiedades físicas. Los factores que definen o clasifican las rocas metamórficas son dos: los minerales que las forman y las texturas que presentan dichas rocas. Las texturas son de dos tipos, foliadas y no foliada. Textura Foliada: Algunas de ellas son la pizarra (al romperse se obtienen láminas), el esquisto (se rompe con facilidad) y el gneis (formado por minerales claros y oscuros). PIZARRA roca de grano muy fino, las pizarras son propias de metamorfismo de bajo grado (protolito: rocas detríticas de grano fino). ESQUISTO. Roca de grano grueso, es una roca característica del metamorfismo de grado medio (protolito: varios tipos de rocas detríticas y volcánicas). GNEIS. Roca de grano grueso, que presenta minerales alargados y granulares en las bandas claras y planares en las oscuras. Es propia del metamorfismo de alto grado (protolito: granitos). GEOSEPARATA CLASE 12 - 6 Página 6 GNEIS Textura no foliada: Algunas de ellas son el mármol (aspecto cristalino y se obtiene de calizas y dolomías), la cuarcita (es blanca pero puede cambiar por las impurezas). MÁRMOL. Roca metamórfica de grano grueso, compuesta por granos de calcita. Esta roca proviene del metamorfismo de calizas o dolomías. Las impurezas pueden darle diferentes coloraciones. MARMOL GEOSEPARATA CLASE 12 - 6 Página 7 CUARCITA. Roca metamórfica compuesta por granos de cuarzo, que proviene del metamorfismo de areniscas ricas en cuarzo. En algunos casos, las estructuras sedimentarias de las areniscas (estratificaciones cruzadas) se conservan dando lugar a bandeados. Cuarcita Tipos de metamorfismo. Los principales tipos de metamorfismo dependen del carácter de la energía, térmica, presión u ambas aportadas. Metamorfismo térmico: Ocurre cuando la transformación de las rocas se debe solo a las altas temperaturas a las que se ven sometidas. A este tipo también se le denomina metamorfismo de contacto. Se da en circunstancias tales como la intrusión de magma en rocas ya existentes, como plutones, diques o diques concordantes. El mármol es un ejemplo de roca que se forma mediante este proceso. Metamorfismo regional: Esta es la forma más común de metamorfismo. Cuando ambos factores, presión y temperatura, se dan a la vez, se denomina metamorfismo regional. Estos procesos se dan en mayor medida en grandes profundidades y en regiones de formación de grandes montañas. Un ejemplo de roca que se forma mediante este proceso es el gneis. GEOSEPARATA CLASE 12 - 6 Página 8 El metamorfismo puede ocurrir en diferentes ambientes terrestres, por ejemplo a ciertas profundidades las rocas sufren cambios debidos al peso de los materiales que hay por encima y a las grandes temperaturas. También se produce metamorfismo en los bordes de las placas tectónicas debido fundamentalmente a las grandes presiones que actúan. GEOSEPARATA CLASE 12 - 6 Página 9 GEOSEPARATA CLASE 12 - 6 Página 10 Geología estructural Geología estructural es la ciencia que se dedica a estudiar las estructuras, deformaciones y posición de las rocas en la corteza terrestre. Los movimientos que afectan la corteza provienen de las siguientes fuerzas: Movimientos tectónicos Movimientos ascensionales del magma Presión litostática ejercida sobre los fondos marinos, debido a la acumulación de enormes masas de sedimentos. La acción de las corrientes de convección del manto terrestre. Deformación Cambio en forma, tamaño y localización de una roca a causa de la presión aplicada en ella. Las rocas pueden deformarse de dos maneras: Frágil: El cuerpo de roca se deforma observándose a simple vista fracturas en la roca. Dúctil: El cuerpo rocoso se deforma sin que se aprecien a simple vista fracturas del bloque de roca. Las fuerzas que producen deformación en la corteza son: verticales (producidas tanto por gravedad como por material ascendente del manto) y tangenciales (producto del movimiento y acomodación de esfuerzos en los bordes de las placas tectónicas). Ejemplos de estructuras geológicas son: Fallas geológicas, son fracturas que separan bloques con movimiento relativo entre ellos. GEOSEPARATA CLASE 12 - 6 Página 11 GEOSEPARATA CLASE 12 - 6 Página 12 GEOSEPARATA CLASE 12 - 6 Página 13 Diaclasas: Son fracturas no visibles a simple vista. La diferencia entre falla y diaclasa reside en la escala de observación, ya que una falla a escala local puede resultar una diaclasa a escala regional. Pliegues: Son estructuras de deformación producto generalmente de esfuerzos compresivos. Se producen cuando las rocas se pliegan en condiciones de presión y temperatura altas, lo que les confiere la ductilidad necesaria para que se generen los pliegues. GEOSEPARATA CLASE 12 - 6 Página 14 GEOSEPARATA CLASE 12 - 6 Página 15 ( GEOSEPARATA CLASE 12 - 6 Página 16