rocas metamÓrficas · rocas metamorficas. son adaptaciones a nuevas condiciones de presión y...

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III GEOLOGÍA. 2º Bachillerato. https://biologiageologiaiessantaclarabelenruiz.wordpress.com/2o-bachillerato/geologia/ IES Santa Clara. GEOLOGÍA 2º BACHILLER Dpto Biología y Geología ROCAS METAMÓRFICAS

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III GEOLOGÍA. 2º Bachillerato.

https://biologiageologiaiessantaclarabelenruiz.wordpress.com/2o-bachillerato/geologia/

IES Santa Clara. GEOLOGÍA 2º BACHILLER

Dpto Biología y Geología

ROCAS METAMÓRFICAS

CONTENIDOS ROCAS METAMÓRFICAS §  El origen de las rocas metamórficas. Tipos de metamorfismo. Facies

metamórficas y condiciones físico-químicas de formación. §  Concepto de metamorfismo. Factores del metamorfismo. §  Límites en la fisicoquímica del metamorfismo. §  Tipos de metamorfismo. §  Las rocas metamórficas. Criterios de clasificación y tipos. §  Facies metamórficas. §  El metamorfismo en relación con la tectónica de placas. §  Estudio de los principales minerales y rocas del metamorfismo claves de

identificación. §  Manejo del microscopio petrográfico, aplicado al análisis de las características

texturales y estructurales de las rocas metamórficas. §  Reconocimiento de la importancia geotectónica de las rocas metamórficas. §  Valoración de la contribución económica de los minerales y las rocas metamórficas. §  Valoración de la explicación de los fenómenos metamórficos mediante la teoría de la

tectónica

En NEGRITA se indican los estándares que el grupo de coordinación considera que son necesariamente evaluables, mientras que en rojo aparecen los estándares que se consideran menos prioritarios o salvables.

Estándares de aprendizaje evaluables

§ Comprende el concepto de metamorfismo y los distintos tipos

existentes, asociándolos a las diferentes condiciones de presión y

temperatura.

§ Comprende y explica los fenómenos ígneos, sedimentarios,

metamórficos e hidrotermales en relación con la Tectónica de

Placas.

EBAU

LAS ROCAS

Rocas metamórficas

se clasifican en

Rocas sedimentarias

Rocas magmáticas L a s r o c a s m a g m á t i c a s s e forman a partir de m a g m a s q u e ascienden hacia la superficie a través de l a c o r t e z a y s e enfrían.

TIPOS DE ROCAS

Las rocas metamórficas se forman mediante un p r o c e s o d e t r a n s f o r m a c i ó n (metamorfismo) de rocas ya existentes, en e l q u e e s t a s s o n sometidas a presiones y temperaturas altas en el interior de la corteza.

L a s r o c a s sed imen ta r i as se forman por la acción d e l o s p r o c e s o s geológicos exógenos, en los que intervienen la energía solar y la gravedad. Por esa razón, también se l l a m a n r o c a s exógenas.

Es un agregado natural de uno o más minerales

Endógenas Exógenas

Conjunto de transformaciones físico-químicas sufridas por cualquier tipo de roca como resultado de las variaciones de P y Tª en la corteza terrestre (también por la acción de los fluidos termales).

“metamorfismo es la transformación de una roca en otra sin perder el estado sólido original”

Metamorfismo

Proceso geológico mediante el cual las rocas sufren una serie de transformaciones mineralógicas que dan lugar a las

ROCAS METAMORFICAS. Son adaptaciones a nuevas condiciones de Presión y Temperatura, y se desarrollan en

estado sólido.

Las transformaciones que sufren las rocas son de dos tipos: §  Mineralógicas, ya que los minerales que las constituyen dejan de

ser estables, reaccionando entre sí y produciendo reajuste internos, que conllevan la aparición de nuevos minerales.

§  Texturales: en función de las condiciones a las que están sometidos, se reorganizan los componentes de las rocas modificándose la textura.

1. EL PROCESO METAMÓRFICO Y SUS AGENTES ACTUALES

1.1 . Concepto de metamorfismo EBAU

Es el proceso que produce cambios en la mineralogía,

textura y en muchas ocasiones en la estructura de los minerales que forman la

de una roca.

METAMORFISMO

Una roca pre-existente, ígnea, sedimentaria o

metamórfica, es sometida a condiciones físicas y

químicas que son significativamente

diferentes a aquellas en donde se formo

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF78L-17FG57G-8SR/Factores%20del%20Metamorfismo.png

Roca madre

Blastesis: estado esencialmente

sólido del metamorfismo

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/petrogeneticos/contenido4.htm

Protolito

Cualquier roca se puede transformar en roca metamórfica

CICLO DE LAS ROCAS

Metamorfismo

§  Como resultado de las nuevas condiciones, la roca va cambiando gradualmente hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Conjunto de transformaciones físico-químicas sufridas por cualquier tipo de roca como resultado de las variaciones de P y Tª en la corteza terrestre y también por la acción de los fluidos termales

§  La mayoría de las rocas metamórficas ocurren a altas temperaturas y altas presiones que existen a varios kilómetros por debajo de la superficie terrestre.

§  El metamorfismo ocurre gradualmente de metamorfismo de bajo a alto rango. §  Durante el metamorfismo la roca debe permanecer esencialmente sólida (de lo

contrario seria magma).

ESQUISTO GNEIS MARMOL

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFFDK9-24CV05X-8SX/L%C3%ADmites%20del%20metamorfismo.png

Factores de metamorfismo

Presión

Presión litostática

Presión de fluidos

Presión dirigida o de estrés

Temperatura Presencia de fluidos Tiempo

1.2 .Los agentes del metamorfismo EBAU

Los cambios pueden dar como resultado la formación de minerales nuevos y/o un cambio en la textura y estructura de

los minerales de la roca ocasionada por la recristalización y la reorientación de los minerales originales.

En algunos casos el cambio es mínimo, y aun se pueden reconocer las características de la roca original.

Las reacciones químicas avanzan a ritmos variables, que en el caso de los silicatos son particularmente lentas. Teniendo en cuenta que

la mayoría de las rocas metamórficas están constituidos por silicatos se infiere que el metamorfismo es un proceso geológico

lento.

§  Las reacciones metamórficas están condicionadas por variaciones de : §  Presión. §  Temperatura §  Tiempo En menor medida: §  Por la presencia de una fase fluida. §  Por la actuación de esfuerzos tectónicos.

La presión y la temperatura son los factores principales del

metamorfismo, mientras que los otros dos factores citados, además de no estar siempre presentes, actúan como catalizadores, favoreciendo

las reacciones metamórficas.

TEMPERATURA

El aumento de temperatura que interviene en el metamorfismo puede deberse a: § El gradiente geotérmico.(25ºC/100 km) § La proximidad de una intrusión magmática. § El rozamiento entre los dos bloques de una falla. Produce: §  Un aumento en la velocidad de las reacciones químicas

que producen los minerales diferentes a partir de los preexistentes en la roca original o protolito.

1.2.1. TEMPERATURA. EBAU

Temperatura Su efecto se ve favorecido por la pérdida

de agua y la intervención de fluidos. El intervalo de temperaturas oscila entre

unos 150º y más de 700º

TEMPERATURA: Desde la superficie de la tierra hacia el

interior, la temperatura crece por término medio 25ºC cada kilómetro

de profundidad => es el valor del gradiente geotérmico medio => no es un valor constante en todos los lugares => es mínimo en las zonas

alejadas de los bordes de placas litosféricas y en las fosas oceánicas (6ºC/km) y máximo en las dorsales y zonas de formación de montañas, donde pueden alcanzar valores de

100ºC/km. Este gradiente observado en la corteza tampoco es constante

con la profundidad, de hecho disminuye con la misma. De no ser

así el núcleo terrestre alcanzaría temperaturas de 200.000ºC, las cuales son incompatibles con la

existencia de un núcleo en interno en estado sólido.

CONSECUENCIAS DE LOS FACTORES CALOR Y TIEMPO

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF1W0-GD8GJT-8SL/Recristalizaci%C3%B3n.png

1. RECRISTALIZACIÓN 2. DESHIDRATACIÓN

1. RECRISTALIZACIÓN

EBAU

CONSECUENCIAS DE LOS FACTORES CALOR Y TIEMPO

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF1W0-GD8GJT-8SL/Recristalizaci%C3%B3n.png

1. RECRISTALIZACIÓN 2. DESHIDRATACIÓN

2. DESHIDRATACIÓN

EBAU

PRESIÓN

El aumento de presión puede deberse a: §  Presión litostática o de carga, el confinamiento (, se

aplica en todas las direcciones): el peso de las rocas suprayacentes, la acumulación de sedimentos o la existencia de mantos de corrimiento.

§  Presión confinante o confinamiento: presión litostática + presión de fluidos (=la presencia de una fase fluida en los poros, provoca una presión conocida como presión de fluidos).

La presión confinante produce un cambio de volumen en la masa afectada, que se hace más densa sin apenas modificar

su forma, §  Presión dirigida o tectónica: ell plegamiento, que

introduce además una presión de componente horizontal (presión tectónica, dirigida o de estrés). los movimientos tectónicos (colisión continental, zonas de subducción) pueden hacer variar la presión a la que está sometida una roca.

Produce cambios texturales y la esquistosidad de las rocas.

1.2.2. PRESIÓN. EBAU

La Presión en geología se mide en bares o kilobares (1000 bares); 1bar= 1Kg/cm2 aproximadamente a 1 atmósfera = 1,033 kg/cm2.

La presión aumenta 0,3 Kb/km de profundidad.

Presión Presión litostática, presión

tectónica (presiones dirigidas) y presión de

fluídos. Suele producir la

reorientación de los cristales: foliación

Presencia de fluidos Agua con iones en los poros del protolito, que facilitan las reacciones químicas y los cambios

mineralógicos

PRESIÓN DE CONFINAMIENTO: Suma de la Presión litostática y la Presión de fluidos

EBAU

+

Presión confinante

EBAU

Presión direccional o dirigida o tectónica

EBAU

CONSECUENCIAS DE LOS FACTORES PRESIÓN Y TIEMPO

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF1W0-GD8GJT-8SL/Recristalizaci%C3%B3n.png

1. REORIENTACIÓN 2. BRECHIFICACIÓN

1. REORIENTACIÓN

EBAU

CONSECUENCIAS DE LOS FACTORES PRESIÓN Y TIEMPO

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF1W0-GD8GJT-8SL/Recristalizaci%C3%B3n.png

1. REORIENTACIÓN 2. BRECHIFICACIÓN

1. REORIENTACIÓN

EBAU

PROTOLITO: ROCA SEDIMENTARIA ARCILLA

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFG9ZK-ZNWW2F-8TZ/Reorientaci%C3%B3n.swf

Por lo general, se acepta que el metamorfismo es un proceso isoquímico (no hay introducción de componentes externos a la roca) y se produce por cambios de presión y

temperatura. Pero, en determinadas situaciones, el metamorfismo se produce por la introducción de

componentes extraños a la roca (metamorfismo aloquímico o metasomatismo).

El origen de los fluidos puede ser: §  Origen magmático: las últimas fases de la consolidación

magmática, se produce la emisión de fluidos, con una composición rica en volátiles que pueden reaccionar con la roca encajante.

§  Este fenómeno también se produce por la circulación de agua subterráneas en las proximidades de un magma.

§  Intersticial. §  Deshidratación de algunos minerales portadores de agua.

PRESENCIA DE FLUIDOS

1.2.3. ACTIVIDAD DE FLUIDOS. EBAU

¿CÓMO ACTUÁN LOS FLUIDOS SOBRE EL MIENERAL?

Mejora la movilidad de los iónes=>

Como vehículo de transporte de iones entre los diferentes minerales

2. Aumentando la velocidad de las reacciones

químicas

EBAU

Tiempo

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFG56N-1JMPXG5-8TT/Procesos%20metam%C3%B3rficos.swf

PROCESOS METAMÓRFICOS

§  La mayor parte de las rocas metamórficas tienen una composición química bastante similar a la roca de la cual se originó.

§  La composición de los minerales originales determina, en gran medida, el grado al que cada agente de metamorfismo producirá cambios.

La importancia d e l a r o c a original (roca madre)

El gradiente geotermal y como este varia en las zonas de

subducción. Podemos ver como es deformado por la subducción de corteza oceánica fría y como

el magma lo levanta.

2. TIPOS DE METAMORFISMO EBAU

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFFNRB-RZ1H5M-8TB/D%C3%B3nde%20se%20da%20el%20metamorfismo.png

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/petrogeneticos/contenido4.htm

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFG078-11SNC01-8TN/Contexto%20geol%C3%B3gico%20del%20metamorfismo.png

2.1 .Metamorfismo de contacto o térmico. EBAU §  Tiene lugar cuando una masa de magma altera térmicamente la roca encajante que

la rodea. §  También se produce cuando con coladas de lava, el material por el que circula la

colada queda materialmente cocido como resultado del enorme aporte calorífica recibido.

§  FACTORES FÍSICO QUÍMICOS QUE ACTÚAN: Temperatura: la temperatura inicial de la intrusión está controlada, en parte por su composición.

§  Magmas básicos están más calientes que los félsicos, tienen un mayor efecto térmico sobre las rocas que le rodean.

§  La temperatura puede alcanzar hasta 900ºC en la zona adyacente a una intrusión pero desciende gradualmente con la distancia. Los efectos de de dicho calor y las reacciones químicas resultantes se producen normalmente originando una zonación concéntrica conocida como aureola metamórfica.

§  Tamaño de la intrusión: cuanto más grande más superficie de contacto con la roca encajante.

2.2 .Metamorfismo de contacto o térmico EBAU

METAMORFISMO TÉRMICO O DE CONTACTO

ü  Es un fenómeno esencialmente térmico que se produce alrededor de los cuerpos ígneos que instruyen en la corteza terrestre, produciéndose principalmente dentro de las zonas orogénicas y en niveles relativamente altos y con un grado bajo de metamorfismo regional.

ü  La intrusión provoca el desarrollo de aureolas

metamórficas, concéntricas en relación con el Plutón. En éstas aureolas suelen definirse diferentes zonas determinadas por la aparic ión, en dirección perpendicular al contacto intrusivo

ü  Las rocas resultantes del metamorfismo de contacto se

denominan corneanas o cornubianitas (por su fractura de aspecto córneo).

TEMPERATURA

CARACTERISTICAS GENERALES

§  SE DESARROLLA EN AREAS ADYACENTES A CUERPOS PLUTONICOS.

§  A BAJAS TEMPERATURAS

EBAU

Como respuesta a el incremento de temperatura se forma una serie de minerales, cada uno de los cuales es e s t a b l e e n u n i n t e r v a l o d e temperaturas => se llaman MINERALES INDICE (que no son exclusivos del metamorfismo de contacto, sino t a m b i é n d e l r e g i o n a l y d e l enterramiento). §  Un mineral típico del metamorfismo

de contacto es la andalucita. En las proximidades del plutón sillimanita. Hacia los bordes minerales micaceos como biotita, moscovita, clorita.

Plutón ---à sillimanita---> andalucita

---> biotita --àclorita

Con su aparición definen bandas, cada banda es una ZONA METAMORFICA donde predomina un determinado

mineral índice. §  Se denominan CORNEANAS o

CORNUB IAN ITAS a l a s rocas resultantes del metamorfismo de contacto.

La roca encajante en la cual intruye la roca ignea sufre una elevación de la temperatura,

que será mayor cuanto mayor sea la masa que intruye. Paralelamente el calentamiento llegará hasta mayores distancias. El calentamiento no

se produce de forma instantánea sino que transcurren centenares de miles de años, ya

que las rocas son muy malas conductoras del calor.

Los cuerpos igneos de pequeño volumen irradian todo su calor enfriándose mucho antes

que los plutones grandes, por lo que las reacciones metamórficas no tienen tiempo de

producirse y no se forma la aureola correspondiente.

http://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap06a.htm

http://biologiaygeologia.org/unidadbio/bio1/u2_tectonica/u2_t4_magmatismo/232_metamorfismo_de_contacto.html

Metamorfismo de Contacto

2.2 .Metamorfismo regional. EBAU

§  Lo sufren la mayoría de las tocas, como resultado de la participación de una elevada Tª, P y deformaciones dentro de las partes más profundas de la corteza.

§  Ligado a los bordes de placa convergentes, donde las rocas sufren una intensa deformación.

§  Existe dos tipos de metamorfismo regional: §  Metamorfismo de alta P y Tª. §  Metamorfismo de más baja Tª y P.

§  Aparecen minerales índices (se forman solo dentro de un rango de P y Tª específicos) y se llaman así porque permite establecer zonas metamórficas donde se encuentren. Con ellos se diferencia zonas metamórficas de grado bajo, medio y alto.

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFGP81-ZQ36KL-8VG/D%C3%B3nde%20se%20da%20el%20metamorfismo%20regional.jpg

METAMORFISMO REGIONAL §  Se produce siempre en relación con las zonas de

subducción , afectando a grandes extensiones de roca, circunstancia a la que debe su nombre. Puede considerarse como el efecto simultáneo de presión y temperatura.

§  En las zonas afectadas por este tipo de metamorfismo, se observa que la intensidad del p roceso es p rog res i va , desde zonas superficiales con metamorfismo poco intenso, a z o n a s p r o f u n d a s , i n t e n s a m e n t e metamorfoseadas.

§  Es ta g radac ión de l a i n tens idad de l metamorfismo provoca la aparición de series de rocas metamórficas en los macizos montañosos afectados por este tipo de metamorfismo .

§  TEMPERATURA §  PRESION §  SUSTANCIAS QUIMICAMENTE

ACTIVAS

CARACTERISTICAS GENERALES

§  SE DESARROLLA EN AREAS EXTENSAS §  CUBRE MUCHOS K I LOMETROS DE

EXTENSION Y PROFUNDIDA. §  EN REGIONES INESTABLES DE LA CORTEZA

TERRESTRE. §  ACTUAN LOS TRES FACTORES DEL

METAMORFISMO. §  PRODUCE LA MAYOR CANTIDAD DE

ROCAS METAMÓRFICAS §  ESTÁN ASOCIADAS AL PROCESO DE

OROGÉNESIS O LEVANTAMIENTO DE MONTAÑAS.

Ocurre cuando rocas son

deformadas entre dos placas

litosféricas en colisión.

En este caso la raíz de la montaña esta sometida a tanta presión por la profundidad a la que se encuentra y el peso de la roca encima que en

combinación con la temperatura generada causa metamorfismo regional de las rocas. En ocasiones la temperatura aumenta tanto que puede derretir la roca.

Por lo general el magma no llega a la superficie.

Un caso extremo de metamorfismo regional es la ANATEXIA que conduce a la fusión

total o parcial de las rocas como consecuencia de unas condiciones de presión y temperatura muy

altas que originan magmas.

Cuando la fusión ha sido total, el enfriamiento de los magmas genera rocas graníticas denominadas

granitos de anatexia, muy parecidos a los generados por los magmas ígneos. Si la fusión es parcial, las rocas resultantes presentan un carácter mixto y se denominan migmatitas. Por una parte

tienen un origen magmático, resultante del enfriamiento del fundido parcial, y por otra parte

no han perdido totalmente su carácter metamórfico. Como consecuencia de este hecho presentan un bandeado claroscuro característico.

(imagen de migmatita bajo licencia Creative Commons, autor: Siim)

http://biologiaygeologia.org/unidadbio/bio1/u2_tectonica/u2_t4_magmatismo/233_metamorfismo_regional.html

MIGMATITA

METAMORFISMO DE IMPACTO

Metamorfismo de impacto: Se produce en    zonas donde se ha producido un choque de meteoritos. Se producen temperaturas y presiones muy elevadas en breves    momentos. El resultado es un vidrio muy    brechificado, en el que pueden aparecer     minerales poco comunes generados a alta presión.

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1bachillerato/petrogeneticos/contenido4.htm

2.3 .Otros tipos de metamorfismo. EBAU

Es caracterizado por condiciones de temperatura y presión extremadamente altas (por ejemplo p = unos 10 a 100 kbar) y es producido por ondas de choques por un impacto

de meteorito. En parte el metamorfismo de ondas de choque produce formas de cuarzo de alta presión como coesita y stipoverita y estructuras de deformación típicas como fracturas cónicas

en las rocas.

METAMORFISMO DE ENTERRAMIENTO EBAU

Esta foto muestra un metaconglomerado el cual al ser

sometido a alta presión y alta temperatura deja de ser quebradizo y se convierte en dúctil deformándose.

Ocurre en las cuencas sedimentarias en consecuencia de la solidificación de los sedimentos debido al soterramiento por

los sedimentos supradyacentes. La Tª y la P contribuyen al

metamorfismo, aumentan con la profundidad.

Las rocas correspondientes son caracterizados por temperaturas de

recristalización bajas y por la ausencia de deformaciones.

METAMORFISMO HIDROTERMAL O METASOMÁTICO

§  Alteración química causada cuando fluidos calientes ricos en minerales disueltos, circulan por las fracturas y grietas de la roca ayudando a la formación de nuevos minerales.

§  Es común encontrar este tipo de metamorfismo en la cordillera dorsal oceánica.

§  Se asocia al metamorfismo de contacto.

EBAU

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFFL7B-2CPS8QG-8T7/Metasomatismo.alias

Las soluciones termales (neumatolíticos o

hidrotermales) que circulan por el interior terrestre son capaces de generar un tipo especial de metamorfismo denominado

metasomatismo. El avance del agua a través de la roca provoca

un depósito de elemetos químicos que están disueltos en el fluido. Existe un intercambio de elementos químicos entre el

fluido y la roca Los cambios metasomáticos

suelen producirse por la combinación del agua con minerales de la roca para formar nuevos minerales

hidratados. Uno de los más característicos es la serpentinita (silicato de Mg hidratado) que puede formarse por alteración

de olivino. La roca resultante se llama serpentinita.

Es el resultado de la deformación intensa que tiene lugar por las altas presiones en las zonas de falla. La fricción entre los bloques provoca, por un lado, la trituración de la roca (cataclasis ) y, por otro, calor debido al rozamiento. La roca resultante de la trituración se denomina cataclastita o brecha de falla y ocupa una banda de anchura variable que depende de la intensidad del proceso y de la litología. cuando la cataclasis es muy intensa y los fragmentos llegan a ser microscópicos, la roca resultante se denomina milonita.

PRESION

CARACTERISTICAS GENERALES

§  SE DESARROLLA EN ZONAS ANGOSTAS DE INTENSA DEFORMACION.

§  LA PRESION ES EL FACTOR PRINCIPAL DEL METAMORFISMO.

A veces al aumentar la temperatura por rozamiento puede conducir a una fusión de la milonita obteniéndose una roca de aspecto vítreo confundible con una roca ígnea.

METAMORFISMO DINÁMICO O DINAMOMETAMORFISMO O CATACLÁSTICO EBAU

METAMORFISMO DINÁMICO O DINAMOMETAMORFISMO O CATACLÁSTICO

EBAU

Es caracterizado por la deformación de la roca sin influencia grande de efectos térmicos.

Cataclasis se produce, cuando los esfuerzos deformadores sobrepasan la capacidad de la roca de deformarse plásticamente

http://biologiaygeologia.org/unidadbio/bio1/u2_tectonica/u2_t4_magmatismo/232_metamorfismo_de_contacto.html

BRECHA DE FALLA – FRAGMENTOS ANGULARES GRANDES (DEATH VALLEY, CA)

3. EFECTOS DEL METAMORFISMO

§  Recristalización, que cambia la forma y el tamaño de los granos. Responsable de que abundantes cristales de pequeño tamaño se conviertan lentamente, sin fusión de la roca, en un menor número de cristales del mismo mineral pero de mayor tamaño (Ejemplo: minerales de la arcilla en una pizarra se convierten en cristales macroscópicos de moscovita en un esquistos) (figura: a).

§  Reacción metamórfica, o neocristalización (Neomorfismo), que da como resultado el crecimiento de nuevos cristales minerales a partir de los mismos elementos químicos. (Ejemplo: una lutita o arcilla se metamorfiza en un esquisto, donde por neoformación se puede formar el mineral estaurolita.)(figura: b).

§  Solución por presión, que ocurre cuando una roca es afectada más en una dirección que en otras. Los granos minerales se disuelven donde sus superficies se presionan contra otros granos, produciendo iones que migran a través del agua para precipitar en otros lugares (figura c).

§  Deformación plástica, que ocurre cuando una roca es sometida a temperaturas y presiones elevadas. En estas condiciones, los granos se comportan como plástico blando y cambian de forma sin romperse (figura: d).

§  Metasomástismo, juega un papel importante los fluidos hidrotermales. El resultado es la pérdida o adición de componentes a una roca madre o la formación de nuevos minerales (por ejemplo, formación de talco por acción metasomática sobre rocas básicas)

https://geologiaweb.com/rocas-metamorficas/#Procesos_metamorficos_mas_comunes

3.1 .Cambios mineralógicos durante el metamorfismo

https://geologiaweb.com/rocas-metamorficas/#Procesos_metamorficos_mas_comunes

Minerales específicos del metamorfismo: estaurolita, cianita, andalucita, sillimanita,

granate y talco, Minerales petrogenéticos: cuarzo, feldespato potásico, la plagioclasa,

moscovita, biotita, calcita y dolomita.

3.2 .Cambios físicos durante el metamorfismo: estructura y textura.

3.2.1. TEXTURAS METAMÓRFICAS.

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFDPRQ-26NBS94-8S8/F%C3%A1brica%20y%20textura%20de%20las%20rocas%20metam%C3%B3rficas.png

Otras texturas metamórficas §  Las rocas metamórficas que no son

foliadas se les conoce como las “no-foliadas” §  Se desarrollan en ambientes

donde la deformación es mínima. §  Por lo general compuestas de

minerales equidimensionales. §  Textura porfidoblástica

§  Cuando cristales de gran tamaño se encuentran rodeados de una matriz de minerales pequeños.

Cuarcita

La cuarcita también es una roca metamórfica no foliada.

Esta compuesta de cristales equidimensionales.

Se forma del metamorfismo de areniscas de cuarzo.

MÁRMOL

Roca metamórfica no foliada. Compuesta de cristales

equidimensionales. Resultado del metamorfismo de calizas

y dolomias.

ESQUISTOS DE MICA Y GRANATE

Los cristales de granate están rodeados de pequeños cristales de mica en una textura

porfiroblástica. Alto grado de metamorfismo.

3.2.2. ESTRUCTURA METAMÓRFICAS;

FOLIACIÓN.

Foliación: el desarrollo de estructuras planares

orientadas.

Foliaciones §  Las foliaciones se pueden

f o r m a r d e d i s t i n t a s maneras §  Minerales rotados o

alargados. §  Recristal ización de

m i n e r a l e s e n u n a dirección preferida.

§  Cambio de forma de g r a n o s equidimensionales a granos alargados y alineados.

Foliaciones como resultado de estrés en una dirección

Clivaje pizarroso §  En forma de superficies

planas y bien cerca uno del otro permitiendo que la roca parta a lo largo de estas superficies.

§  Se puede desarrollar de d i f e r e n t e s f o r m a s d e p e n d i e n d o d e l a s condiciones metamórficas y la roca original.

Pizarra

Granos bien finos Clivaje excelente

Generada de un grado de metamorfismo bajo de la roca lutita, lodolita o arcillolita

Clivaje de esquisto §  Minerales aplanados que no se

pueden diferenciar uno del otro y que exhiben una estructura en capas.

§  A estas rocas se le conoce como esquistos.

Esquistos de mica

Alto grado de metamorfismo. Estos esquistos de micas están compuestos casi

en su totalidad por mica, (moscovita y biotita).

Gnéisica (gneis) §  O c u r r e e n a l t o g r a d o d e

metamorfismo, la migración de iones resulta en la segregación de los minerales

§  Las rocas gnéisicas exhiben bandas.

Se observa los cristales de biotita (negros) alargados están separados de los

silicatos claros de una forma segregada.

Alto grado de metamorfismo.

cuarzo + feldespato (claros)

biotita (oscuros)

Gneis

GNEIS DEFORMADO Y PLEGADO, CALIFORNIA

Rocas metamorficas bandeadas de grano medio a grueso

Predominan los minerales alargados y granulares (no planares)

Metamorfismo de alto grado A menudo compuestos de capas de color claro ricas en feldespatos y

bandas de minerales oscuros ferromagnesianos

4. CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS METAMÓRFICAS

4.1. Rocas metamórficas foliadas.

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http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/985/html/42_clasificacin_de_las_rocas_metamrficas.html

1 2

3 4

PIZARRAS

4.1. Rocas metamórficas no foliadas.

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/985/html/42_clasificacin_de_las_rocas_metamrficas.html

5. INTENSIDAD DEL METAMORFISMO

P y T pueden tener un gran rango de variación, por lo que tenemos distintos grados de metamorfismo Facies metamórfica: Conjunto de minerales que definen las condiciones de P y T a la que se forma una determinada roca.

P

T

Facies metamórficas

Definido por el filandes Eskola (1915). Es una extensión del concepto Paragénesis mineral => es una asociación de una o varias paragénesis aparece

condicionada a los gradientes de presión y temperatura y composición química de la roca.

Una facies por englobar una o más paragénesis, contendrían varias zonas metamórficas y varios

minerales índice. Se llama facies metamórfica: al conjunto de rocas o

asociaciones de minerales formadas en un mismo intervalo de P y T.

Minerales índices y grado de metamorfismo

Cambios en mineralogía ocurren entre regiones de bajo grado a alto grado de metamorfismo

S e g ú n s u i n t e n s i d a d , e l metamorfismo puede dividirse en tres zonas: 1.  Epizona: es la zona más externa. La temperatura es menor de 300 ºC. En esta zona las rocas características son las pizarras. 2.  Mesozona: zona intermedia. Temperatura entre 300 y 500 ºC. Las rocas típicas son los esquistos y micacitas. 3.  Catazona: la zona más interna. La temperatura es mayor de 500 ºC y la presión muy alta. La roca típica son los gneis.

ZONAS DE METAMORFISMO

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/985/html/22_grado_de_metamorfismo.html

PARAGÉNESIS MINERAL

§  PARAGENESIS MINERAL: es la asociación de varias fases minerales estables en un mismo intervalo de Presión y Temperatura.

Cuando ocurren las reacciones químicas, el tamaño del grano va creciendo progresivamente. Cuanto mayor es el grado de metamorfismo mayor es el tamaño del grano => Los minerales tienden a crecer de tamaño según progresa el metamorfismo para así alcanzar los estados de mínima energía posible dentro del nivel energético correspondiente a cada caso, y así disminuye la superficie de separación entre los mismos => A este proceso de formación y crecimiento de los minerales se llama blastesis.

§  Cuando las transformaciones mineralógicas suponen cada vez mayor grado de metamorfismo (fase minerales a mayor temperatura y presión son estables), las reacciones metamórficas producidas en este sentido son lentas y necesitan millones de años => METAMORFISMO PROGRESIVO.

•  RETROMETAMORFISMO: Son lentas, las reacciones de adaptación de las facies estables a alta temperatura y presión a valores más bajos de estos parámetros.

6. METAMORFISMO Y TECTÓNICA DE PLACAS

Los diversos procesos metamórficos se producen en los bordes de placas, aunque es más conún en los bordes de placas convergentes al incrementarse la P y la Tª como

resultado de la interacción entre las placas litosféricas.

El metamorfismo producido en relación con la tectónica global va a ser diferente según el tipo de límite donde se produzca:

Cuando una placa litosférica oceánica subduce bajo una placa de litosfera continental se crea una zonas de Subducción, se produce entre ambas una enorme presión. Se van a generar dos cinturones metamórficos: §  En facies de alta P y baja Tª, la roca es mala

conductora del calor, la placa oceánica en descenso se calienta lentamente, y el metamorfismo que se produce es principalmente por el aumento de la presión. Facies de esquisto azul.

§  Facies del alta P y Tª, a medida que continua la subducción en el borde de las placas litosférica oceánica y continental tanto la Tª como la P aumentan con la profundidad, originándose rocas metamórficas de grado alto. Facies anfibolita-granulita.

§  En facies alta Tª y baja o media P, con el tiempo la placa en descenso comienza a fundirse y genera magma que se desplaza a la superficie. Este magma en ascenso puede alterar la roca circundante mediante un metamorfismo de contacto, alrededor de los magmas generados por la fusión de la placa que subduce. Produciéndose migmatitas en las porciones más profundas de la corteza y corneanas en las zonas más superficiales.

Bordes convergentes

https://www.slideshare.net/Alberkar/tema-6-metamorfismo-y-rocas-metamrficas

https://www.slideshare.net/Alberkar/tema-6-metamorfismo-y-rocas-metamrficas

Zonas de colisión continental: El metamorfismo regional de estas zonas, presenta una gran complejidad, puesto que puede mostrar características heredadas del periodo de subducción. §  Debido al proceso de colisión, en un

primer momento se produce un metamorfismo de alta presión debido al apilamiento de grandes escamas tectónicas.

§  Con posterioridad, comienza a producirse un aumento de la t e m p e r a t u r a , v a r i a n d o l a s condiciones del metamorfismo, que puede llegar a borrar las huellas del los anteriores.

Bordes convergentes

https://www.slideshare.net/Alberkar/tema-6-metamorfismo-y-rocas-metamrficas

https://www.slideshare.net/Alberkar/tema-6-metamorfismo-y-rocas-metamrficas

Z o n a s d e D o r s a l : Metamorfismo de fondo oceánico. En las zonas próximas a la dorsal, la c i r c u l a c i ó n d e a g u a procedente del magma, y del agua de mar infiltrada en las grietas y calentada por este, producen un metamorfismo muy característico en las r o c a s d e l o s f o n d o s oceánicos.

Bordes divergentes

Zonas de falla transformante: El metamorfismo en estas zonas generalmente se corresponde con el de tipo dinámico.

https://www.slideshare.net/Alberkar/tema-6-metamorfismo-y-rocas-metamrficas

http://ies.sanisidro.madrid.educa.madrid.org/Cienciasnaturales/1BIO/1bio_pdf/1bio_pdf5/metamorfismoplacas.pdf

Pregunta EBAU Septiembre 2018. Opción 2. Pregunta N 2.

EBAU

[1,5 PUNTOS] Apoyándose en dibujos, describa las diferencias existentes entre los diferentes tipos de metamorfismo. ¿Cuál es la secuencia metamórfica de una roca calcárea?

[1,5 PUNTOS] Explique, ayudándose de gráficos, el ciclo de las rocas. Debe explicar cómo una lutita o arcilla puede convertirse en un granito.

Pregunta EBAU Junio 2018. Opción 2. Pregunta N 2.

Pregunta Nº 2 (1,5 puntos): a partir de un gráfico en el que se represente el ciclo de las rocas, deben de comentarse los pasos o etapas que dan lugar a la formación de las rocas: rocas sedimentarias a partir de la generación de sedimento o material que ha sido previamente erosionado; si esas rocas sufren altas temperaturas pueden dar lugar a la formación de rocas metamórficas, e incluso llegar a fundirse para dar lugar a rocas ígneas que pueden llegar a superficie y ser posteriormente erosionadas (1 punto). En función de la temperatura y la presión sufrida por la roca, una lutita puede convertirse inicialmente en una pizarra, después en una filita, siguiente en un esquisto, después un gneis y finalmente en un granito (0,5 puntos).

Respuestas

EBAU Pregunta EBAU Junio 2018. Opción 2. Pregunta N 2.

Pregunta N. 2 (1,5 puntos): se indicar. la diferencia entre los dos tipos principales de metamorfismo: el metamorfismo de contacto (ligado al calor generado por una intrusión magmática en los materiales adyacentes), y el metamorfismo regional (en el que tanto la temperatura como la presión son relevantes); ejemplos con dibujos (1 punto). Una roca calcárea, como la caliza, en función del grado de metamorfismo, se convierte en mármol (roca metamórfica); si el grado de metamorfismo continua aumentando, esta roca podría llegar a fundirse (0,5 puntos).

Respuestas

EBAU

Pregunta EBAU Junio 2018. Opción 2. Pregunta N 2.

§  GEOLOGÍA. CARENAS FERNÁNDEZ, María Beatriz. GINER ROBLES, Jorge Luis. GONZÁLEZ YÉLAMOS, Javier. POZO RODRÍGUEZ, Manuel. Editorial Paraninfo.

§  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. PEDRINACI, Emilio. GIL, Concha. GÓMEZ DE SALAZAR, José María. Editorial SM.

§  http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1QSZFF78L-17FG57G-8SR/Factores%20del%20Metamorfismo.png

§  https://geologiaweb.com/rocas-metamorficas/#Procesos_metamorficos_mas_comunes §  http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/984/html/

2_textura_de_las_rocas_magmticas.html §  http://es.slideshare.net/pedrohp19/magmatismo-10335837 §  http://slideplayer.es/slide/141960/ §  http://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap06a.htm §  https://es.slideshare.net/EDU3364/metamorfismo-y-rocas-metamrficas?from_action=save §  http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1bachillerato/

petrogeneticos/contenido4.htm

BIBLIOGRAFÍA. PÁGINAS WEB.