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Aula 5 - Petrologia das rochas metamórficas

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Aula 5 - Petrologia das

rochas metamórficas

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METAMORFISMO

META = MUDANÇA MORPHO = FORMA

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A) Temperatura: ao aprofundarem-se progressivamente sob um crescente número de camadas de sedimentos as rochas vão sofrendo temperaturas cada vez mais elevadas.

B) Pressão: a simples elevação de temperatura não é um fator determinante do metamorfismo, mas é principalmente a pressão em combinação com a temperatura que mais contribui para as profundas modificações das rochas.

C) Fluidos: os fluidos (tais como água, gás carbono, oxigênio, flúor, etc.) desempenham a função de facilitar as reações e transformações mineralógicas e a atividade química. A circulação de fluidos que ascendem na crosta passando pelas rochas é denominada de “alteração hidrotermal”.

Agentes do metamorfismo

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A influência das pressões

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• Deformação e orientação dos minerais• Crescimento e recristalização de minerais• Dobramento das bandas

Caracteres metamórficos

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Protólito 200°C → → Cresce o grau de metamorfismo → → 800°C

conglomerado Metaconglomerado

arenito quartzito de baixo grau quartzito de alto grau

lamito

(folhelho)ardósia filito

xisto

(micaxisto)

gnaisse

(paragnaisse)migmatito

calcário calcário metamórfico mármore

carvão antracito grafite

granitognaisse

(ortognaisse)migmatito

basalto xisto verde xisto azul eclogito

basalto rico

em olivinasserpentinito

esteatita

(pedra

sabão)anfibolito

Principais rochas metamórficas e seus protólitos

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Metamorfismo dos lamitos

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Metamorfismo dos lamitos

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Metamorfismo dos basaltos

300°C

Xisto Verde Xisto Azul EclogitoBasalto

Rocha ígnea

Cresce o grau de metamorfismo

600°C

Baixo grau Grau intermediário Elevado grau

Cresce o tamanho dos minerais

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Tipos principais de metamorfismos

regionalde contato

cataclástico

plutônico

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a) Metamorfismo regional

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Evolução do metamorfismo regional

I

II

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III

IV

Evolução do metamorfismo regional

abaixo dos 13 km

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Evolução do metamorfismo regional

V

VI

superiores a 400°C

Menos de 20km

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VII

Formação de cadeias de montanhas

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Intemperismo e erosão

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b) Metamorfismo térmico ou de contato - hipoabissal

Hornfel ou cornubianito

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Metamorfismo de contato

plutônico

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c) Metaformismo dinâmico ou cataclástico:

Conglomerado completamente transformado no entorno de uma falha. A

nova rocha denomina-se milonito.

Farinha de rocha

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Metamorfismo cataclástico

(filitos e quatzitos)

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Brechas cataclásticas

e milonitos

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d) Metamorfismo plutônico

1km – diagênese

5km - metamorfismo

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Metamorfismo plutônico e de contato

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tipo de metamorfismo

descrição característicastipos de rochas

contatoaquecimento de rochas encaixantes durante intrusão ígnea

formação de minerais metamórficos sem orientação

Hornfels

plutônicometamorfismo de grande escala que ocorre abaixo de espessas bacias sedimentares abrange grandes extensões e

ocorre nos níveis profundos da crosta sob pressão e temperatura elevadas

Ardósias, filitos, xistos, gnaisses e migmatitos.

Quartzitos, mármores.

regional

metamorfismo de grande escala característico de cinturões orogênicos e áreas de escudo como resultado de tectonismo

dinâmico ou cataclástico

esforços tectônicos intensos e geralmente localizados

fragmentação e orientação de minerais

Milonitos e brechas tectônicas

de impactorelacionado com impacto de meteoros e asteróides

Fragmenta e funde as rochas a elevadíssimas temperaturas

hidrotermalreações químicas resultantes da circulação de fluidos

alteração na composição química da rochas original

Escarnitosou tactitos

Síntese dos tipos de metamorfismo e seus produtos

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Metamorfismo de impacto na cratera de Barringer - Arizona

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Metamorfismo de impacto na cratera de Araguainha - MT

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Rochas metamórficas que têm os lamitos como protólitos:

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ARDÓSIA

Argilito e ardósia

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Detalhe de ocorrência de ardósias na natureza: observa-se a separação de lâminas no intemperismo físico

Ardósias

50% dos argilominerais

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Pedreira de ardósia em Minas Gerais

Aplicação de placas de ardósia em revestimento de calçadas

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FILITO

Ardósia e filito

Desenvolvimento de mica

Com lupa - alinhamento

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Filitos

Minerais – olho desarmado

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O brilho mais sedoso as rocha à esquerda mostra que é um filito e o mais opaco à direita é uma ardósia.

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XISTOS

Ardósia – filito - xisto

piroxênios, anfibólios e biotitas,

alguns evoluíram para feldspatos

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PLANO DE XISTOSIDADE:

Camada de concentração de micas

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Xistos

potencial como revestimento

ornamental

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GNAISSE

metamorfismo de alto grau

Bandas feldpática e quarzosa

Bandas micáceas

Sem plano de xistosidade

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Gnaisses

Quanto mais evoluído é o metamorfismo, mais os gnaisses se aproximam dos granitos. A diferença é que nas rochas metamórficas os minerais estão ainda orientados

gnaisses facoidais

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Paragnaisses: bandas e dobras

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Paragnaisses: bandas e dobras

Bandas mais ricas em biotita,

correspondendo a antigas camadas

argilosas.

Bandas mais ricas em feldspatos e

quartzos correspondem a antigas

camadas arenosas

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Ortognaisse

Alguns granitos são novamente empurrados pelo movimento de placas continentais para o interior da crosta, sofrendo deformação de seus minerais

Quando o gnaisse é proveniente de granitos ou riolitos, é denominado de ortognaisse.

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Milonito de granito: detalhe dos

porfiroclastos de feldspato

Paragnaisse: bandas de anfibólio

metamorfismo cataclástico no

entorno de uma falha

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Xisto micáceo (micaxisto)

Paragnaisse

Migmatito

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Migmatitos

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Veio de quartzo em gnaisse residual

Vista de um gnaisse pouco fraturado

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Metaconglomerado

Os conglomerados podem sofrer metamorfismo que pode ser notado pelos pedregulhos achatados e orientados.

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Os campos de dunas

areias quartzosas geral quartzitos

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O Quartzito (a)

(b)

(c)

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Quartzitos

Arenitos

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Os quartzitos são rochas muito duras e muito resistentes. Quando constituídos por areias quartzosas puras e de elevado grau de metamorfismo, podem produzir britas de ótima qualidade.

Quartzitos

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Caxambu é um quartzito

xistoso

Protólito - arcose

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Utilização de placas e Filetes de quartzito

De grau alto – duras

Cimentados fracos – coloridos, fracos

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Mármores

O metamorfismo dos calcários

Baixa dureza

Aumento de minerais carbonáticos

Concreto Branco

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Extração de pedra sabão (esteatito)

rochas ígneas ultramáficas

(peridotito, por exemplo)

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Deformações na crosta

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Vela com 20°C

Vela com 45°C

Comportamento dos materiais

Comportamento

frágil

Comportament

o dúctil

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Deformações nas rochas

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Deformações Rúpteis

Fraturas (diáclases)Coação interna

Falhas (Paráclases)tectonismo

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Fraturas ou Diáclases(redução de temperatura ou pressão)

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Resfriamento de rocha magmática extrusiva ou

intrusiva hipoabissal

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Exemplo de diáclasescausadas por alívio de pressões - batólitos

Em basaltos

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Falhas ou Paráclases

Falha normal

Falha inversa

Falha transcorrente

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Falhas normais ou de tração

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Falha normal com rejeito de 50cm

em lamito

Falha normal em calcário: o rejeito pode ser identificado

pelo desalinhamento de estratificações

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Falhas normais, afetando arenitos

e conglomerados da Formação

Itaquaquecetuba (SP).

Detalhe das faces polidas de uma

falha (slickensides – movimento

relativo).

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Falhas de tração e o relevo

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Fossas tectônicas só se formam em

regimes distensivos (tração)

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Secção geológica esquemática da

bacia (graben) do Vale do Rio

Paraíba do Sul, São Paulo.

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FALHA INVERSA OU DE COMPRESSÃO

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falha

Zona fraturada

Cortes da RS-471,

trecho Barros Cassal –

Herveiras

Falha de compressão

próxima a Santana da Boa

Vista - RS

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Analogia das fraturas em um corpo de prova

cilíndrico.

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Falhas inversas

e o relevo

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FALHA TRANSCORRENTES

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Falha transcorrente de Santo

André, na Califórnia - EUA

rejeito

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Falhas transcorrentes e o relevo

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Falha de tração com

deformação nas

estratificações:

temperaturas altas

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DEFORMAÇÕES DÚCTEIS: DOBRAS

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Escala das

dobras

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Componentes

geométricas de uma

dobra

Dobras podem

influenciar o

relevo

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Anticlinal

TIPOS DE DOBRAS

Sinclinal

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Anticlinal

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Exemplos de anticlinal

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Eixo da dobraFlancos

Flancos

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Sinclinal

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Exemplos de sinclinal

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Exemplo de sinclinal nas Astúrias.

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Dobra neutra

abertura se orienta lateralmente

metamorfismo de grau mais

elevado

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Dobras e suas implicações sobre as

obras de engenharia

intemperismo e

a erosão

heterogeneidade do subsolo

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Relação das dobras com a

estabilidade das escavações

Onde é melhor colocar a obra?

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Relação das dobras com a

estabilidade das escavações

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Relação das dobras com a

estabilidade das escavações

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Relação das dobras com a

drenagem

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Dobras no choque de

placas continentais: nem

sempre são

organizadas...

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Dobras no choque de

placas continentais: nem

sempre são

organizadas...

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Camadas de rochas

sedimentares

Regime compressivo:

dobras

Erosão

Rebaixamento do

continente

1

2

3

4

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Novos sedimentos

Regime distensivo: falhas normais

Novos sedimentos

5

6

7

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Exemplos de trapas: (a) anticlinal, (b) falha

Deformações na crosta e o petróleo