METEORIZACIÓN FÍSICA DE LAS ROCAS (MECÁNICA) Rotura y disgregación de las rocas por procesos físicos, que no afectan a sus minerales constituyentes.

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3 Meteorización es la degradación de las rocas de la superficie terrestre y las sustancias parecidas (aceras, fachadas, etc). Disgrega a la roca madre en fragmentos más pequeños. Puede originarse por: procesos físicos (gelifracción, cambios de temperatura, descompresión, ) procesos químicos (disolución, alteración de silicatos a arcillas por oxidación o hidrolisis, ) actividad biológica (líquenes, raíces vegetales,..)

4 METEORIZACIÓN FÍSICA DE LAS ROCAS (MECÁNICA) Rotura y disgregación de las rocas por procesos físicos, que no afectan a sus minerales constituyentes.

5 DILATACION POR DESCARGA

6 DILATACIÓN DIFERENCIAL (termoclastia) Disgregación o fracturación debido a procesos de compresión dilatación en climas con grandes oscilaciones térmicas

7 GELIFRACCIÓN Rotura de la roca por la acción de cristales de hielo en las grietas, es un proceso muy efectivo debido al aumento del volumen del agua (9%) cuando se congela.

8 METEORIZACIÓN QUÍMICA DE LAS ROCAS La resistencia a la meteorización de los minerales de las rocas ígneas es inversa a la evolución mineralógica de la Serie de Bowen: los minerales más resistentes son los más evolucionados de la Serie de Bowen (el cuarzo es el más resistente) y los menos resistentes son los básicos (el olivino es el menos resistente). Descomposición de las rocas por reacciones y cambios químicos que afectan a sus minerales constituyentes

9 CARBONATACIÓN Consiste en la formación de ácido carbónico a partir de H 2 O y de CO 2 atmosférico. H 2 O + CO 2 H 2 CO 3 H + +HCO 3 - Actúa como principal mecanismo de disolución en rocas carbonatadas. CaCO 3 + H 2 CO 3 Ca(HCO 3 ) 2 Calcita Bicarbonato cálcico (soluble)

10 DISOLUCIÓN Afecta a rocas y minerales con una elevada solubilidad en el agua, tales como evaporitas (yeso) y sales (halita). También afecta a rocas carbonatadas disolución precedida de la formación de Ca(HCO 3 ) 2 a partir de una carbonatación previa. CaCO 3 + H 2 CO 3 Calcita Ca(HCO 3 ) 2 Ca CO 2 + 2H 2 O + ácido carbónico Bicarbonato cálcico iones en solución

11 METEORIZACIÓN QUÍMICA DE LAS ROCAS METEORIZACIÓN QUÍMICA POR ALTERACIÓN (BOLOS DE GRANITO) METEORIZACIÓN QUÍMICA POR DISOLUCIÓN (LAPIAZ EN CALIZA)

12 HIDRÓLISIS Consiste en la disociación de las moléculas de agua en iones Hidrogeno (H+) e Hidróxilos (OH-). H 2 O H + + OH - Agua Hidrógeno Hidróxilo Los H + y OH - sustituyen cationes de minerales primarios, cambiando su composición química y liberando sustancias en solución. 2KAlSi 3 O 8 +(H + +OH - )+2(H + +HCO 3 -) Al2Si 2 O 5 (OH) 4 + 2K + +2HCO SiO 2 Ortosa agua ácido carbónico Caolinita carbonato sílice Hidrólisis Feldespato K (ortosa) Caolinita

13 OXIDACIÓN Consiste en la transformación del Fe 2+ de algunos minerales (Ej. pirita, siderita) en Fe 3+ en presencia de agua, permitiendo la formación de óxidos e hidróxidos férricos insolubles y muy estables. 4FeS H 2 O + 15O 2 4Fe(OH) 3 + 8H 2 SO 4 Pirita Limonita Ácido sulfúrico

14 METEORIZACIÓN BIOLÓGICA DE LAS ROCAS Hasta ahora, no se reconoce como tal. Tan solo la actividad orgánica favorece otros procesos de meteorización Raíces de plantas Degradación m.o. Actividad Microbacteriana Fijan el suelo Favorecen la alteración mecánica Liberan ácidos Acidifica el medio Favorece la alteración química Aumenta el CO 2 del medio Acelera velocidad de reacciones químicas

15 METEORIZACIÓN BIOLÓGICA DE LAS ROCAS

16 Erosión y transporte es el mecanismo natural que arranca y traslada los fragmentos meteorizados (viento, ríos, glaciares, oleaje, etc). La fuerza de la gravedad tiende a transportarlos progresivamente hacia zonas topográficas más bajas. Los fragmentos (clastos) sufren 2 procesos simultáneos: - Redondeamiento: abrasión de los bordes y esquinas afiladas. Cuanto mayor es el transporte, más intenso es el redondeamiento de los fragmentos transportados. - Selección: la energía del medio de transporte (función de su velocidad y de su densidad-viscosidad) limita el peso de los fragmentos transportados. Cuanto mayor es la energía del medio, mayor es el tamaño de los fragmentos que puede transportar.

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18 CLASTOS MUY ANGULOSOS CLASTOS REDONDEADOS

19 INFLUENCIA DE LA DENSIDAD-VISCOSIDAD EN LA SELECCIÓN BLOQUES TRANSPORTADOS POR UN GLACIAR (SIN SELECCIÓN) TRANSPORTE EN SUSPENSIÓN DEL VIENTO (LIMO, ARCILLA Y ARENA MUY FINA )

20 TRANSPORTE EN MEDIO ACUOSO

21 GRANOSELECCIÓN

22 Sedimentación es la acumulación definitiva de los materiales transportados. Se produce por precipitación química (elementos transportados en disolución) o por la disminución de la energía del medio de transporte (clastos transportados por suspensión y carga de fondo). Tiene lugar en áreas geográficas llamadas medios de sedimentación o ambientes deposicionales : Continental : ríos, glaciares, desiertos, lagos, Marino : plataforma continental, fondos abisales, Transicional : playas, deltas, marismas,..

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24 Al reducirse la velocidad del agua de este río al llegar al mar, se sedimentan las arenas y los limos que transporta. Luego, el oleaje y la deriva costera los remueve formando playas.

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27 DIAGÉNESIS: cambios que transforman al sedimento en roca dura. Comienzan al sedimentarse y continúan hasta que alcanzan unos 10 km de profundidad: Diagénesis Sedimento Roca sedimentaria Los procesos diagenéticos más importantes son: - consolidación : reduce la porosidad a medida que se produce el enterramiento. Más intensa en sedimentos finos (arcilla, limo) que en gruesos (arena, grava). - cementación : precipitación de iones disueltos en el agua subterránea sobre la superficie de los clastos. Progresa cerrando la porosidad (calcita, óxidos de Fe y sílice). - recristalización : transforman el fango en cristales mayores por adaptación a ambientes de más T y P (aragonito de las conchas en cristales de calcita; paso de micrita a esparita).

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29 CLASIFICACIÓN DETRÍTICAS: formadas por sedimentación de clastos al disminuir la energía del medio de transporte. Se clasifican en función del tamaño dominante de los clastos. En su descripción debe indicarse: - tipo de roca (p.e: arenisca, conglomerado, ) - grado de redondez (p.e: anguloso, redondeado,.) - mineralogía de los clastos (p.e: cuarzo, mica, roca,.. ) - matriz (detrítica más fina) o cemento (precipitado químico). P.E: Arenisca subangulosa, de cuarzo y feldespato con matriz de lutita.

30 + energía - energía

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32 QUÍMICAS: formadas por acumulación química de fangos en medios sin energía (mares, lagos, pantanos) ROCA COMPOSICIÓN ORIGEN Caliza (micritica, esparítica, fosilífera, no fosilífera,.) Silex (pedernal, jaspe, ágata) Yeso y anhidrita Sal gema Carbón (turba, lignito, hulla) Calcita SiO 2 microcristalina Yeso Halita Vegetales Orgánico o precipitación Orgánico o precipitación Precipitación por evaporación intensa Precipitación por evaporación intensa Acumulación vegetal en pantanos

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