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1 Resumen La parte sólida de la Tierra.

2 INTRODUCCIÓN Las capas terrestres son: Corteza: Sólida. Su espesor varía desde 5 km bajo los fondos oceánicos hasta más de 70 km en los continentes.formada por oxígeno, carbono, silicio, etc. Manto: Su límite se sitúa a 2900 km. Se encuentra en estado sólido aunque tiene cierta plasticidad. Está compuesto por hierro y magnesio, aunque también silicio. Posee dos partes diferenciadas : El Manto superior en la que se producen terremotos y el Manto inferior. Núcleo:Compuesto por hierro, níquel y azufre. El Núcleo externo es líquido.y llega a los 5100 km. y el Núcleo interno, sólido,

3 1. Minerales y rocas Roca: es el material formado como consecuencia de un proceso geológico y puede estar formada por uno o varios minerales. Mineral: material de la corteza terrestre caracterizado por su composición química y su estructura interna. Un mineral es una sustancia sólida, natural, inorgánica, con una composición química fija y estructura cristalina (con sus átomos ordenados). Una roca es un agregado natural de uno o más minerales. Las rocas se clasifican según el proceso que las originó en sedimentarias (la caliza y la arenisca), metamórficas (el mármol y la cuarcita) y magmáticas (granito).

4 Grafito: C

5 Diamante: C

6 2. Los minerales 2.1.Propiedades de los minerales A)LAS PROPIEDADES FÍSICAS Las propiedades físicas más importantes son la densidad, las propiedades magnéticas, las propiedades eléctricas y la forma o hábito. A.1. DENSIDAD La densidad es la relación entre la masa de un mineral y el volumen que ocupa. Se suele expresar en g/cm3. Se consideran: ligeros, normales y pesados. A.2. PROPIEDADES MAGNÉTICAS Relacionada con el contenido en hierro (Fe) de un mineral. Cuando los minerales son fuertemente atraídos por un imán se denominan ferromagnéticos como la magnetita. Si son atraídos débilmente y se les denomina paramagnéticos como el hematites y la siderita. Cuando no son atraídos se denominan diamagnéticos como el azufre y el cuarzo.

7 Mineral ligero Halita: NaCl. Ligero. Densidad 2,2 g/cm3

8 Mineral Pesado Galena. PbS. Pesado. Densidad: 7,5 g/cm3

9 A.3. PROPIEDADES ELÉCTRICAS La conductividad es la facilidad de un mineral para transmitir la corriente eléctrica. Los metales nativos, los sulfuros y los óxidos metálicos son buenos conductores pero la mayoría de los minerales son malos conductores. Algunos cristales cuando se someten a variaciones térmicas se cargan de electricidad, el fenómeno se conoce como piroelectricidad (la turmalina). Algunos minerales al estar sometidos a presión adquieren cargas eléctricas de signo contrario en sus extremos. El fenómeno se conoce como piezoelectricidad. Así, el cuarzo es capaz de generar chispas cuando es golpeado. A.4.FORMA O HÁBITO El hábito cristalino describe el aspecto y forma que presentan los minerales. Un mismo mineral puede aparecer bajo hábitos diferentes.

10 Magnetita: Fe 2+ Fe 3+ 2O4, Ferromagnético

11 Hematites: Fe2O. Paramagnético

12 Siderita: Fe 2+ CO3. Paramagnético

13 Azufre-S

14 Piezoeléctrico Cuarzo: SiO2

15

16 Hábito columnar o prismático. Piroeléctrico Turmalina: (Na,Ca)(Li,Mg,Al)-(Al,Fe,Mn)6(BO3)3(Si6O18)(OH)4

17 Hábito arborescente Plata: Ag

18 Hábito geométrico (cubos) Pirita: FeS2

19 Hábito acicular (agujas) Yeso: CaSO4 2H2O

20 Hábito tabular Barita: BaSO4

21 Hábito dendrítico, con forma de hojas de plantas Pirolusita: Mn 4+ O2

22 Hábito laminar. Mica. Silicato

23 B)PROPIEDADES ÓPTICAS Se producen al incidir la luz sobre un mineral. B.1.Brillo: aspecto que presenta la superficie de mineral cuando refleja la luz. Puede ser vítreo, metálico, adamantino y sedoso. B.2.Transparencia: según permitan el paso de la luz, pueden ser Transparentes: puede apreciarse con nitidez la forma de un objeto situado detrás. Translúcidos: deja pasar luz pero no se aprecian las formas. Opacos: los cristales impiden totalmente el paso de la luz. B.3.Color: azurita (azul), olivino (verde oliva), azufre (amarillo), malaquita (verde)... B.4.Luminiscencia: algunos minerales, como la fluorita, emiten luz al ser iluminados con luz ultravioleta. B.5.Doble refracción: algunos minerales, como la calcita, desvían la luz formando una doble imagen.

24 Azurita. Cu3(CO3)2

25 Olivino. Mg2SiO4

26 Malaquita. Cu2CO3(OH)2

27 Luminiscente Fluorita. CaF2

28 Doble refracción Calcita. CaCO3

29 C) PROPIEDADES MECÁNICAS C.1.La dureza es la resistencia que ofrece la superficie de un mineral a ser rayada. Para cuantificar la dureza se utiliza la escala de Mohs que toma como referencia 10 minerales.

30 C.2.Fractura. La rotura de un mineral a lo largo de una superficie irregular se denomina fractura. Clases de fractura: concoidea (en forma de conchas), fibrosa o astillosa. La fractura concoidea es típica del sílex. C.3.La exfoliación es la propiedad por la que un mineral se rompe a favor de alguna de sus caras planas, en láminas como las micas, romboedros en la calcita o cubos en la galena. Otras propiedades mecánicas: TENAZ: la tenacidad es la resistencia que opone un mineral a la rotura o deformación. No tiene ninguna relación con la dureza (el diamante es el mineral más duro que existe pero se puede romper con facilidad). FRÁGIL: el mineral se rompe con facilidad. MALEABLE: el Mineral se lamina mediante golpes (oro). DÚCTIL: el mineral puede estirar en forma de un hilo (oro). FLEXIBLE: cuando el mineral es doblado y no recupera su forma al cesar el esfuerzo. ELÁSTICO: cuando el mineral es doblado, recupera su forma al cesar el esfuerzo (micas).

31 Sílex. Si O2. Fractura concoidea.

32 Hábito laminar. Exfoliación en láminas. Elástico Mica. Silicato

33 Doble refracción. Exfoliación en rompederos Calcita. CaCO3

34 Exfoliación en cubos. Galena. Pb S

35 Maleable y dúctil. Oro. Au.

36 D) PROPIEDADES QUÍMICAS: Miden la capacidad de reaccionar con otras sustancias. D.1.Reacción con ácidos: la calcita reacciona con el ácido clorhídrico y se descompone desprendiendo dióxido de carbono. D.2.Solubilidad: formación de una disolución en agua, como el yeso. D.3.Radiactividad: emisión de partículas atómicas, como la uraninita.

37 Calcita. Ca CO3

38 Soluble en agua Yeso.CaSO4 2H2O

39 Radioactivo Uraninita. UO2

40 2.2.La clasificación de los minerales Se clasifican atendiendo a su composición química. Elementos nativos: formados por un solo elemento químico. Ejemplos son el oro, la plata, el platino, el azufre, el diamante y el grafito. Halogenuros: son sales como la halita. Óxidos: se combinan metales con oxígeno. Ejemplos son la magnetita y hematites (óxidos de hierro), y corindón (de aluminio). Sulfuros: combinaciones de azufre y un metal. Pirita (de hierro), la galena (de plomo) o el cinabrio (de mercurio). Carbonatos: minerales como calcita y dolomita forman las rocas carbonatadas. Otro de interés es la siderita (mena de hierro). Sulfatos: el más abundante es el yeso. Silicatos: son los minerales más abundantes. Destacan el cuarzo, los feldespatos, las micas (moscovita y biotita), el olivino y los granates.

41 Corindón. Al2O3

42 Platino. Pt.

43 Cinabrio.HgS

44 Dolomita.CaMg(CO3)2

45 Siderita.FeCO3

46 Feldespato:(KAlSi3O8), albita (NaAlSi3O8) y anortita (CaAl2Si2O8)

47 Moscovita:KAl2(AlSi3O10)(OH)2

48 Biotita.K(Mg, Fe)3AlSi3O10(OH, F)2

49 Granate.(Ca,Fe,Mg,Mn)3(Al,Fe,Mn,Cr,Ti,V)2(SiO4)3

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51 2.3.La utilidad de los minerales Los minerales son materias primas para el ser humano. La minería es la técnica que se ha desarrollado para extraer minerales. Estos minerales útiles los podemos clasificar como: Una mina es una obra que se hace para extraer minerales. Las minas pueden ser subterráneas o a cielo abierto.

52 3. Las rocas 3.1.El ciclo de las rocas Ilustra las posibles transformaciones de unas rocas en otras.tipos de rocas: sedimentarias, metamórficas y magmáticas. Las rocas sedimentarias se forman en zonas bajas del planeta en las que se acumulan grandes cantidades de sedimentos: las cuencas sedimentarias. Los sedimentos allí acumulados sufren un proceso de litificación (transformación en rocas). En las rocas sedimentarias es frecuente la acumulación de restos de seres vivos que se transforman en fósiles.

53 Estas rocas pueden sufrir grandes cambios a causa del aumento de la presión y de la temperatura en un proceso denominado metamorfismo. Las rocas así originadas se denominan rocas metamórficas. Las rocas al sufrir aumento de temperatura pueden fundir originando magma (roca fundida) que tiende a ascender al ser menos denso que las rocas circundantes.al ascender y enfriarse pueden solidificar originando rocas magmáticas. Si solidifican en el interior se denominan rocas intrusivas. Y si solidifican al ser expulsadas al exterior se les denomina rocas extrusivas o volcánicas.

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55 3,2.La clasificación de las rocas Existen tres tipos de rocas sedimentarias, metamórficas y magmáticas. Las rocas formadas por sedimentos reciben el nombre de rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se clasifican en: A.Rocas detríticas: formadas por fragmentos de otras rocas. Se clasifican según el tamaño de los fragmentos que las forman en conglomerados (gruesos), areniscas (medios) y arcillas (finos). B.Rocas químicas: producto de una reacción química.: Carbonatadas, como las calizas, o evaporíticas como el yeso o la sal gema. C.Rocas orgánicas: formadas por acumulación de restos de seres vivos. El petróleo se forma por la acumulación de plancton marino en el fondo de los océanos. El carbón se forma a partir de restos vegetales acumulados en zonas continentales.

56 Conglomerado Formado por gravas o cantos

57 Arenisca Formado por granos de arena. Tiene un tacto muy rugoso.

58 Arcilla Granos muy finos y tacto suave. Huele a tierra mojada al echarle el aliento.

59 Caliza. Sedimentaria química carbonatada. Pueden contener fósiles. Producen efervescencia al echarles ácido.

60 Yeso. Sedimentaria química evaporítica. Blanco o rojo. Se raya con la uña y es cristalino.

61 Sal gema. Sedimentaria química evaporítica Color blanco, sabor salado y se raya con la uña.

62 Petróleo. Sedimentaria orgánica

63 Carbón. Sedimentaria orgánica.

64 Las rocas magmáticas se forman cuando un magma llega a la superficie terrestre y solidifica. Las que solidifican en el interior se denominan intrusivas, como el granito. Las que solidifican en el exterior se denominan volcánicas, como el basalto.

65 Granito. Magmática intrusiva Las rocas plutónicas tienen aspecto cristalino, formadas por un mosaico de cristales.

66 Basalto. Magmática volcánica (extrusiva) Tienen menos cristales o no tienen.

67 plutónica (intrusiva) volcánica (extrusiva) plutónica volcánica

68 Pumita o piedra pómez. Roca volcánica. Tiene huecos esféricos producidos por el escape de los gases.

69 Si una roca es sometida a grandes presiones y grandes temperaturas sus minerales se transforman, creándose una nueva roca. A estas rocas las llamamos rocas metamórficas La arcilla se transforma en pizarra, posteriormente en esquisto y, si continua el metamorfismo, por último en gneis. Una roca caliza originará un mármol.

70 Arcilla a: Pizarra. Metamórfica. Presenta foliación, minerales dispuestos en hojas o bandas.

71 Metamórfica.

72 Gneis. Metamórfica.

73 Caliza a: Metamórfica. No tiene foliación. Produce efervescencia con el ácido

74 La utilidad de las rocas Rocas de interés industrial: arenas y conglomerados para hormigón, caliza para la fabricación del cemento, arcillas para la fabricación de ladrillos y escayola, yeso... las sales, como compuestos químicos. Rocas ornamentales: mármol,granito, basalto, pizarra, calizas, etc. Rocas energéticas: el carbón y el petróleo.

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