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I. MINERALOGIA Ciencia que tiene por objeto el estudio de todas las propiedades de los minera esp. En su forma externa, su fina estructura, sus cualidades físicas y química sus condiciones de formación . 3.1 MINERALES ENDOGENOS Los procesos que tienen lugar por debajo de la superficie de nuestro planeta tienen su origen en la liberación de su calor interno, y se manifiestan en una de fenómenos, algunos de los cuales pueden observarse directamente en superficie, como es el caso del volcanismo. Esta liberación del calor interno se produce de dos formas: por radi conducción! y por convección. La radiación es la liberación del calor transmit desde "onas calientes a "onas frías, de la misma forma que el extremo exterior una cuc#ara sumergida en un líquido caliente termina calent$ndose: no implica movimiento de materia, solo transmisión del calor. En la convección el calor s transmite en forma de movimiento de lo caliente #acia "onas frías. Ejemplos so convecciónde aire caliente que se produce desde los radiadores de las #abitaciones, y el movimiento que se produce del agua al calentarla recipiente. %e la misma manera, nuestroplaneta, cuyo interior se encuentra a altas temperaturas, libera su calor de estas dos formas. &or un lado, emite calor #a espacio, con lo que la temperatura superficial es un compromiso entre el calor el propio planeta libera y el producido por la irradiación solar, y esta tempe aumenta con la profundidad gradiente geot'rmico!. &or otra parte, la convecci produce un lentísimo movimiento de las rocas de "onas profundas #aci superficie, que fuer"a el movimiento de las rígidas placas litosf'ric conocemos con el nombre de tectónica de placas. La combinación de estos dos mecanismos y las interacciones que se producen entre las placas!es responsablede los fenómenos internos del planeta: fenómenos sísmicos terremotos!, fenómenos magm$ticos volcanismo, como m$s cónico! y fenómenos de transformación de las rocas al quedar sometidas a altas presiones y(o temperaturas metamorfismo!. Los fenómenos sísmicos no d origen a rocas ni a yacimientos, pero los otros dos sí. El magmatismo incluye los procesos implicados en la g'nesis y evolució los magmas, es decir, de masas de roca fundida que se originan en regiones profundas del planeta y ascienden,pudiendo llegar #asta la superficie. Estudiaremos con m$s detalle este proceso en los temas correspondientes, pero #ay una serie de apartados que permiten una subdivisión m$s completa de las rocas y yacimientos originados en relación con este proceso:

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I. MINERALOGIACiencia que tiene por objeto el estudio de todas las propiedades de los minerales, esp. En su forma externa, su fina estructura, sus cualidades fsicas y qumicas, y sus condiciones de formacin.3.1 MINERALES ENDOGENOSLos procesos que tienen lugar por debajo de la superficie de nuestro planeta tienen su origen en la liberacin de su calor interno, y se manifiestan en una serie de fenmenos, algunos de los cuales pueden observarse directamente en la superficie, como es el caso del volcanismo.Esta liberacin del calor interno se produce de dos formas: porradiacin(o conduccin) y porconveccin.La radiacines la liberacin del calor transmitido desde zonas calientes a zonas fras, de la misma forma que el extremo exterior de una cuchara sumergida en un lquido caliente termina calentndose: no implica movimiento de materia, solo transmisin del calor. En laconveccinel calor se transmite en forma de movimiento de lo caliente hacia zonas fras. Ejemplos son la conveccin de aire caliente que se produce desde los radiadores de las habitaciones, y el movimiento que se produce del agua al calentarla en un recipiente.De la misma manera, nuestro planeta, cuyo interior se encuentra a altas temperaturas, libera su calor de estas dos formas. Por un lado, emite calor hacia el espacio, con lo que la temperatura superficial es un compromiso entre el calor que el propio planeta libera y el producido por la irradiacin solar, y esta temperatura aumenta con la profundidad (gradiente geotrmico). Por otra parte, la conveccin produce un lentsimo movimiento de las rocas de zonas profundas hacia la superficie, que fuerza el movimiento de las rgidas placas litosfricas, lo que conocemos con el nombre detectnica de placas.La combinacin de estos dos mecanismos (y las interacciones que se producen entre las placas) es responsable de los fenmenos internos del planeta: fenmenosssmicos(terremotos), fenmenosmagmticos(volcanismo, como ms cnico) y fenmenos de transformacin de las rocas al quedar sometidas a altas presiones y/o temperaturas (metamorfismo). Los fenmenos ssmicos no dan origen a rocas ni a yacimientos, pero los otros dos s.El magmatismoincluye los procesos implicados en la gnesis y evolucin de losmagmas, es decir, de masas de roca fundida que se originan en regiones profundas del planeta y ascienden, pudiendo llegar hasta la superficie. Estudiaremos con ms detalle este proceso en los temas correspondientes, pero hay una serie de apartados que permiten una subdivisin ms completa de las rocas y yacimientos originados en relacin con este proceso:

El origen de los magmas. La formacin del magma obedece a fenmenos complejos, que tienen lugar en regiones profundas de la corteza, o el manto superior. Por tanto, su estudio solo se puede abordar desde la experimentacin en laboratorios muy especializados, que permita reproducir las condiciones de alta presin y temperatura responsables de estos procesos. Un aspecto muy importante a considerar es que se originan por fusin incompleta de los materiales correspondientes: no es una fusin total de stas, sino parcial, comenzando por los minerales de punto de fusin ms bajo, y finalizando con los ms reactivos. Esto hace que, en funcin de cual sea el porcentaje de fusin, se puedan obtener a partir de un mismo material madre magmas muy diferentes.La evolucin del magma: una vez formado, y hasta que se consolida completamente por cristalizacin, el magma asciende a travs de la corteza terrestre, sufriendo algunos cambios mineralgicos y qumicos. Entre estos cambios, los ms importantes son la cristalizacin fraccionada (posibilidad de que algunos de los cristales que pueda contener el magma se separen de ste), la asimilacin (digestin parcial de rocas de la corteza por el magma durante su ascenso) y la mezcla de magmas. Estos cambios, por tanto, pueden modificar de forma muy importante la composicin de un magma.La cristalizacin del magma: Al ascender en la corteza el magma se pone en contacto con rocas ms fras, y l mismo se enfra. Al alcanzase las temperaturas de cristalizacin de minerales determinados, stos se forman, disminuyendo la capacidad del magma de ascender: aumenta su viscosidad. Durante el proceso de enfriamiento se forman determinados minerales, en funcin de la termodinmica del fundido, reteniendo determinados elementos (los que pasan a formar parte de esos minerales) y produciendo un enriquecimiento residual en los elementos que no tienen cabida en los minerales formados. As, esta etapa de cristalizacin principal da origen a las rocas plutnicas, cuya mineraloga y textura estarn relacionadas con la historia global del magma.Con posterioridad a la cristalizacin principal del magma, los fluidos residuales se liberan y evolucionan entre la zona de cristalizacin y la superficie. Cristalizan all donde se encuentran con condiciones favorables para ello: cuando el enfriamiento del fluido provoca la cristalizacin de determinados minerales, o cuando cambian las condiciones de presin, o de Eh-pH. En ocasiones, estos fluidos llegan a regiones superficiales, dando origen al desarrollo de sistemas geotrmicos.Por otra parte, el magma puede alcanzar la superficie de la corteza, dando origen a los procesos volcnicos. En estas condiciones se pueden dar dos situaciones diferentes: que alcance la superficie continental, en un medio subareo, o que la salida del magma, o erupcin, se produzca bajo el agua del mar, o de lagos... Cuando el enfriamiento es muy brusco, los componentes

mayoritarios del magma cristalizarn o se enfriarn formando un vidrio (obsidiana o perlita) o un material escoriceo (pmez), mientras que los voltiles se liberarn a la atmsfera, y se dispersarn. En el segundo caso, los voltiles podrn interaccionar con el agua y sus sales, formando compuestos insolubles de esos elementos (Pb, Zn, Cu, Fe, Hg....) lo que dar origen a yacimientos minerales.De esta forma, los procesos magmticos se pueden considerar como un conjunto de procesos muy activos en la formacin de yacimientos, tanto de rocas como de minerales de inters minero.Por contra, elmetamorfismoes un proceso que no suele producir transformaciones de inters minero. Algunas excepciones son la transformacin de las calizas en mrmoles, de mayor compacidad y vistosidad que la de las rocas originales, la formacin de serpentinitas, roca tambin con posibilidades ornamentales, o la gnesis de minerales nuevos con aplicaciones industriales, como el granate, la andalucita... Pero en general, el metamorfismo, al ir acompaado de deformacin tectnica, y de Re movilizacin de componentes voltiles, es un proceso que destruye los yacimientos, ms que generarlos.Todo ello nos lleva a una clasificacin en que prima el criteriogentico, la relacin que se establece entre el proceso geolgico responsable de la formacin de la roca o mineral correspondiente y su producto final.

*El proceso generador sedimentario *La erosin y el transporte *Sedimentacin qumica y bioqumica *Sedimentacin orgnica *El proceso generador magmtico *Plutonismo y subvolcanismo *Volcanismo *Metasomatismo *Hidrotermal ismo *El papel del metamorfismo

3.1.1 PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS4.3.1.- AZURITA.La azurita, tambin llamada chesilita o malaquita azul, es un mineral de cobre del grupo de los carbonatos que se forma en los depsitos de cobre expuestos a la intemperie. Posee un color azul muy caracterstico. Frecuentemente se encuentra asociada con otros minerales de cobre, normalmente con malaquita, de color verde, y alguna vez con cuprita, de color rojo oscuro.4.3.1.1.- General Categora: Minerales carbonatos y nitratos Frmula qumica:Cu3(CO3)2(OH)24.3.1.2.- Propiedades fsicas Color:Azul Raya:Azul claro Lustre:Adamantino a trreo Transparencia:Translcida a opaca. Sistema cristalino:Monoclnico Fractura:Concoidea Dureza:3,5 44.3.2.- JASPE.El jaspe es una roca sedimentaria. Posee una superficie suave y se utiliza para ornamentacin o como gema. Se puede pulir y utilizar en floreros, sellos y, tiempo atrs se la utiliz para cajas de tabaco. los colores son rojos o violceos, grises a negros, a veces verdes, amarillos, pardos, en ocasiones combinados. La jaspilita es variedad de jaspe veteado con niveles ferruginosos y manganesferos muy distintivos.

4.3.3.- LIMONITA.La limonita es una mezcla de minerales del grupo IV (xidos), segn la clasificacin de Strunz. Su frmula general es FeO(OH)nH2O. No obstante, en la actualidad el trmino se usa para designar xidos e hidrxidos masivos de hierro sin identificar que carecen de cristales visibles y tienen raya parda amarillenta. 4.3.3.1.- General Categora:Mezcla de minerales Frmula qumica:FeO(OH)nH2O4.3.3.2.- Propiedades fsicas Color:pardo amarillento Raya:Pardo amarillento a rojoLIMONITA

Lustre:Terroso Transparencia:Opaca Dureza:4-5,54.3.4.- CRISOCOLA.

La crisocola es un mineral del grupo de los Silicatos, subgrupo Filosilicatos. Es un silicato de cobre hidratado de frmula (Cu,Al)4H4 (OH)8Si4O10 nH2O), a veces denominado "cobre silceo". Podemos observarlo formando incrustaciones en la roca, en masas estalactitas o bien rellenando vetas, con un intenso color verde brillante a azulado. Los ejemplares de mayor pureza, una vez pulidos llegan a ser piedras ornamentales muy apreciadas.

4.3.4.1.- General Categora:Minerales filosilicatos Frmula qumica:(Cu,Al)4H4 (OH)8 Si4O10 nH2O4.3.4.2.- Propiedades fsicas Color:Verde a azul, a veces pardo Raya:Blanca Lustre:Vtreo a deslucido Transparencia:Translcido a opaco Sistema cristalino:Ortorrmbico Fractura:Concoidea Dureza:2,5 a 3,5 (escala de Mohs) Tenacidad:Frgil

4.3.5.- MALAQUITALa malaquita es un mineral del grupo V (carbonatos) segn la clasificacin de Strunz, de frmula qumica Cu2CO3(OH)2 (Dihidroxido de carbonato de cobre (II)). Posee un 57,0% de cobre. Su nombre viene del latn malachites, en alusin a su color. En la antigedad era usada como colorante, pero hoy en da su uso es ms bien como piedra semipreciosa. Como se pudo observar un color verde muy claro y mezclado con algunos minerales como la limonita.4.3.5.1.- General Categora: Minerales carbonatos y nitratos Frmula qumica:Cu2CO3(OH)24.3.5.2.- Propiedades fsicas Color:Verde Raya:Verde claro Lustre:Dctil Transparencia:Opaca a translcida Sistema cristalino: Monoclnico Exfoliacin:Perfecta Fractura:Concoidal Dureza:3,5 44.3.6.- MAGNETITA.La magnetita es un mineral de hierro constituido por xido ferroso-difrrico (Fe3O4) que debe su nombre de la ciudad griega de Magnesia. Su fuerte magnetismo se debe a un fenmeno de ferromagnetismo: los momentos magnticos de los distintos cationes de hierro del sistema se encuentran fuertemente acoplados, por interacciones anti ferromagnticas, pero de forma que en cada celda unidad resulta un momento magntico no compensado.4.3.6.1.- General Categora:Minerales xidos Frmula qumica:Fe2+(Fe3+)2O44.3.6.2.- Propiedades fsicas Color:Negra Raya:Negra Lustre:Metlico Transparencia:Opaco Sistema cristalino:Isomtrico Exfoliacin:Imperfecta Fractura:Concoidea a irregular Dureza:5,5 - 6,5 Tenacidad:Quebradiza4.3.7.- GOETHITA.La goethita es un mineral del grupo IV (xidos e hidrxidos), segn la clasificacin de Strunz. Su nombre se debe al escritor alemn Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Su sistema es ortorrmbico bipiramidal (acicular, prismtico) y su macla tiene forma de codo (011). Su morfologa es variada abundando las masas reniformes, fibrorradiales, compactas, hojosas y estalactticas.4.3.7.1.- General Categora:Minerales xidos, hidrxidos Frmula qumica:-FeO(OH)4.3.7.2.- Propiedades fsicas Color: De amarillento a rojizo Raya: de marrn a amarillo pardusco. Lustre: De adamantino a terroso mate Transparencia:semitransparente Sistema cristalino:Ortorrmbico Fractura:Poco uniforme al astillarse Dureza:5 - 5,4.3.8.- HEMATITA.El oligisto o hematita es un mineral compuesto de xido frrico, cuya frmula es Fe2O3 y constituye una importante mena de hierro ya que en estado puro contiene un 70% de este metal. A veces posee trazas de titanio (Ti), de aluminio (Al), de manganeso (Mn) y de agua (H2O). Es el polimorfo de Fe2O3, la magnetita.

4.3.8.1.- General Categora:Minerales xidos Frmula qumica:Fe2O34.3.8.2.- Propiedades fsicas Color:rojo pardusco a gris acero y plomo Raya:Marrn, rojo pardusca Lustre:De metlico a mate Transparencia:Opaco Sistema cristalino:Trigonal. Dureza:5 a 6 en la escala de Mohs4.3.9.- CUARZO.El cuarzo es un mineral compuesto de slice (SiO2). Trs el feldespato es el mineral ms comn de la corteza terrestre estando presente en una gran cantidad de rocas gneas, metamrficas y sedimentarias. Se destaca por su dureza y resistencia a la meteorizacin en la superficie terrestre. Estructuralmente se distinguen dos tipos de cuarzo: cuarzo- y cuarzo-. La amatista, el citrino y el cuarzo lechoso son algunas de las numerosas variedades de cuarzo que se conocen en la gemologa.4.3.9.1.- General Categora:Minerales xidos Frmula qumica:SiO24.3.9.2.- Propiedades fsicas Color:Blanco, transparente. Raya:Blanco Lustre:Vtreo Transparencia:Transparente- translcido Sistema cristalino:Trigonal trapezodrico Fractura:Concoidea Dureza:7 Tenacidad:Quebradizo

4.3.10.- CALCITA.La calcita es un mineral de la clase 05 de la clasificacin de Strunz, los llamados minerales carbonatos y nitratos. A veces se usa como sinnimo caliza, aunque es incorrecto pues sta es una roca ms que un mineral. Su nombre viene del latn calx, que significa cal viva. Es el mineral ms estable que existe de carbonato de calcio, frente a los otros dos polimorfos con la misma frmula qumica aunque distinta estructura cristalina.

4.3.10.1.- General Categora:Minerales carbonatos y nitratos Frmula qumica:CaCO34.3.10.2.- Propiedades fsicas Color:Blanco, fosforito, amarillo. Raya:Blanca Lustre:Vtreo o perlado Sistema cristalino:Trigonal. Fractura:Irregular desigual o concoidal Dureza:3 (escala de Mohs).

3.2 MINERALES EXOGENOSLa exposicin de las rocas a la accin de los agentes externos de nuestro planeta (atmsfera, hidrosfera) produce una serie de efectos que en general conocemos bien: alteraciones (por ejemplo, la oxidacin de los metales, como el hierro), cambios bruscos de temperatura, disolucin de componentes. Fenmenos que se conocen con el nombre demeteorizacin(qumica y fsica). Como resultado, los materiales duros y compactos se disgregan y disuelven en parte, y los productos (fragmentos, sales), son transportados hdrica o mecnicamente. La migracin y posterior depsito de estos productos sern consecuencia de las condiciones fsicas y qumicas del medio (barreras fsicas y qumicas).Estos procesos conducen a la formacin de lasrocas y yacimientos de origenexgeno. A efectos de una clasificacin ms detallada, se pueden diferenciar dos grandes subtipos: rocas o yacimientosresiduales(originados como consecuencia de los fenmenos de meteorizacinin situ, de la propia roca-madre), y rocas o yacimientossedimentarios, originados como consecuencia de los fenmenos de depsito, en general a distancias ms o menos grandes de las rocas-madre. Estos yacimientos o rocas sedimentarias se clasifican en mayor detalle, en funcin del proceso sedimentario.3.2.1 PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS ROCAS O YACIMIENTOS DETRTICOS: el depsito se origina de forma fsica, como consecuencia de la prdida de poder de arrastre del agente de transporte, con lo que las partculas transportadas caen al fondo de la cuenca. Se depositan as los materiales sedimentarios (gravas, arenas) y minerales sedimentarios. Un ejemplo de yacimientos de este tipo son los placeres de metales preciosos, como el oro. ROCAS O YACIMIENTOS QUMICOS: el depsito se produce por precipitacin de las sales o compuestos qumicos, como consecuencia de una saturacin de las aguas en estas sales o por la accin de barreras geoqumicas (Eh, pH, presencia de electrolitos. Ejemplos de este tipo de yacimientos son las evaporitas (sales, yeso) o las formaciones bandeadas de hierro (BIF). ROCAS O YACIMIENTOS BIOQUMICOS Y ORGNICOS: la sedimentacin es una acumulacin de restos de organismos (conchas, caparazones, esqueletos, materia vegetal). Las fosforitas y el carbn son ejemplos de este tipo de yacimientos.Todas estas rocas o yacimientos de origen sedimentario presentan caracteres generales comunes: suelen estar estructurados en capas, estn afectados por la deformacin tectnica, y suelen presentar una gran extensin lateral, y en general, una potencia (espesor) limitado.

IV. PETROLOGA4.1. ROCAS GNEASLas rocas gneas son las resultantes del enfriamiento en la corteza terrestre del magma procedente de capas ms profundas a travs de una erupcin volcnica o de un proceso ms lento en el interior. Las rocas gneas pueden ser de cristalizacin lenta: plutnicas e hipoabisales; y de cristalizacin rpida: piroclsticas y volcnicas. Se clasifican segn sus feldespatos, el tamao del grano, su textura y su composicin qumica (saturacin de slice).

BASALTOEl basalto es una roca gnea extrusiva de color oscuro. Es muy abundante debajo de los fondos ocenicos y es la roca ms abundante en la corteza terrestre. Se forma cuando las capas superiores se derriten. Algunos puntos calientes alrededor del mundo tambin forman basalto, tales como las Islas Galpagos y las Islas de Hawi que son conformadas esencialmente por volcanes en escudo.

ESCORIARoca angulosa que se libera en estado slido, puede presentar o no algn tipo de cristal. De aspecto poroso y color negro. Roca con medio a alto porcentaje de arcilla, permeable al agua. Caractersticas del suelo que origina: puede estar en suelos cidos y bsicos, formando parte de la fraccin media o fina del suelo. Sedimentarias Brecha: Corresponde principalmente a gravas de fragmentos no redondeados cementadas, los que pueden pertenecer a rocas de distinto tipo, pero por lo general todos son de idntica naturaleza (brecha mono gnica), muchas veces son cuarcitas, pero otras son de granito, gneis, calizas, etc. La matriz y el cemento son en general arcilloso, silceo, calcreo, tambin limonticos. Roca con bajo contenido de arcilla y alto contenido de arena y limo, de textura menos spera que las anteriores y permeable.

Es un afloramiento de rocas gneas con cobertura vegetal cerca al puente, que en trabajo de campo se determin que es: micro-diorita

4.2. ROCAS SEDIMENTARIASLas rocas sedimentarias son rocas que se forman por acumulacin de sedimentos que, sometidos a procesos fsicos y qumicos (diagnesis), dan lugar a materiales ms o menos consolidados. Pueden formarse a las orillas de los ros, en el fondo de barrancos, valles, lagos, mares, y en las desembocaduras de los ros. Se hallan dispuestas formando capas o estratos.

CALIZALa caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio (CaCO3), generalmente calcita. Tambin puede contener pequeas cantidades de minerales como arcilla, hematita, siderita, cuarzo, etc., que modifican (a veces sensiblemente) el color y el grado de coherencia de la roca. El carcter prcticamente monomineral de las calizaspermite reconocerlas fcilmente gracias a dos caractersticas fsicas y qumicas fundamentales de la calcita: es menos dura que el cobre (su dureza en la escala de Mohs es de 3) y reacciona con efervescencia en presencia de cidos tales como el cido clorhdricoTambin se observa los clastos bien redondeados en el intrusivo y tambin un pliegue de roca caliza que fue afectado por el intrusivo

4.3. ROCAS METAMRFICASLlamadas tambin estrato cristalinas o cristaloflicas por la particularidad de presentarse en bandas o capas de sus minerales integrantes. Son aquellos que siendo originalmente gneas o sedimentarias han sufrido notables transformaciones en su composicin y estructuras originales (metamorfismo).MARMOLEl mrmol es unaroca metamrficacompacta formada a partir de rocascalizas que, sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de cristalizacin. El componente bsico del mrmol es elcarbonato clcico, cuyo contenido supera el 90%; los dems componentes, considerados impurezas, son los que dan gran variedad de colores en los mrmoles y definen sus caractersticas fsicas. Tras un proceso de pulido por abrasin el mrmol alcanza alto nivel de brillo natural, es decir, sin ceras ni componentes qumicos. El mrmol se utiliza principalmente en la construccin, decoracin yescultura. A veces estranslcido, de diferentes colores, como blanco, marrn, rojo, verde, negro, gris, azul amarillo, y que puede aparecer de coloracin uniforme, jaspeado (a salpicaduras), veteado (tramado de lneas) y diversas configuraciones o mezclas entre ellas.