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tructor: Ing. Geól. José Herrera García 20/01/20
ología General (070-3154)
Universidad de Oriente
Núcleo de BolívarEscuela de Ciencias de la Tierra
Departamento de Ingeniería CivilGeología General (070-3154)
Instructor:Ing. Geól. José G. Herrera García
Ciudad Bolívar, Enero de 2009
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• Constituyen:
– Los materiales queconforman la Tierra(corteza, manto ynúcleo).
– Los “bloques o pilares deconstrucción” de lasrocas.
• Número de minerales ymineraloides conocidos:
– Cerca de 4.367 especies.
– Actualización:19-01-2009.
– Fuente:http://www.mindat.org/s
tats.php
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• Económica:
– Constituyen la base deldesarrollo de lassociedades modernas(recursos minerales):Metales:
Hierro, cobre, plomo,zinc, níquel, aluminio,entre otros.
No metales:
Yeso, caliza, agregados,arena, entre otros.
• Geológica:
– Preservan informaciónacerca de lascondiciones de suformación.
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Oro Diamante
Bornita (fuentedel cobre)
Fluorita (fuentedel flúor)
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• Elemento o compuesto.• Sustancia sólida (ni líquido ni
gaseoso).• Ocurre naturalmente (no
sintético).• Generalmente es inorgánico
(no biológico).
• Homogéneo (completamenteuniforme).• Composición química definida
pero no fija (proporcióndefinida).
• Estructura atómica internaordenada (sustanciacristalina).
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Yeso
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• Un sólido que exhibe alguna de laspropiedades de los minerales, pero no todas.
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• La composición de unmineral puedeexpresarse medianteuna fórmula química:
– Por ejemplo:
Nombre del mineral: Halita.
Fórmula química:
NaCl (cloruro de sodio).
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• Arreglo atómico desordenado:
– Por ejemplo: el vidrio.
• Arreglo atómico ordenado: – Por ejemplo: un mineral.
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• Los átomos están organizados en un arreglogeométrico repetitivo.
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Son minerales:
• Halita.
• Diamante.
• Oro.
• Safiro.
• Rubí.
• Esmeralda.
• Cuarzo.
• Hielo (glacial).
No son minerales:
• El vidrio volcánico – ¡No es cristalino!
• Carbón – ¡Orgánico, no es cristalino!
• Circonio cúbico. – ¡No se presenta en la
naturaleza!
• El agua – ¡No es sólida!
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• Los átomos en estos estados desordenadostienen una disposición al azar, pero al cambiarla temperatura, presión y concentraciónpueden agruparse en una disposiciónordenada característica del estado cristalino.
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• El mineral precipita desde la solucióndebido a:
– La evaporación del agua:
Las sustancias disueltas en el agua de mar y en el aguade los lagos (aunque más raramente), podrían
combinarse para formar minerales como la halita(NaCl), el yeso (CaSO4.2H2O) y otros.
– La acción de diversos organismos:
La calcita (CaCO3), puede ser extraídade la solución.
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• Formación de rocas ígneas: – Proceso complejo. – En el magma hay muchos elementos disociados, pero existen
igualmente en él un número considerable de enlaces cruzadosde iones y grupos iónicos.
– El crecimiento del cristal en un magma que se enfría es elresultado de dos procesos que compiten entre sí: a) lasvibraciones térmicas, que tienden a destruir el núcleo deminerales potenciales y b) las fuerzas atractivas, que tienen acongregar átomos (iones) en estructuras cristalinas.
– Cuando la temperatura disminuye, los efectos de la primera
tendencia disminuyen y ello permite que domine el efecto delas fuerzas atractivas. – Este proceso de formación de cristales determina, a su vez, la
composición mineral de la roca ígnea resultante.
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• Fluidos hidrotermales:
– Invaden grietas y huecos presentes en las rocasformando vetas hidrotermales.
– Se caracterizan por exhibir grandes cristales (porejemplo, de cuarzo: SiO
2).
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• El mineral precipita desde el vapor debido a: – Difusión del estado sólido.
– Proceso menos común.
– A medida que el vapor se enfría, los átomos omoléculas separadas se van aproximando entre sí,hasta formar eventualmente un sólido cristalino.
– Copos de nieve:A partir del aire saturado de vapor de agua.
– Cristales de azufre:En la base de las fumarolas y/o en el cuello de los volcanes
(solfataras).
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• Intemperismo químico:
– Algunos mineralesarcillosos se formancuando otros minerales,especialmente losfeldespatos, cambian decomposición yestructura.
• Metamorfismo:
– Se origina cuando lasrocas son transformadas(metasomatismo).
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• Un mineral con caras(cristalinas) definidas.
• Este concepto planteadiferentes escalas deobservación.
• Las caras puedendesarrollarsemacroscópica y/omicroscópicamente:
– Por ejemplo, unamuestra puede seranédricamacroscópicamente,
pero euhédricamicroscópicamente.
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• Desarrollo de las caras:
– En espacios cerrados:
La forma de los minerales está controlada por la formadel espacio circundante.
– En espacios abiertos:
Reflejan la estructura atómica interna ordenada.
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• Espacio:
– Los minerales crecen a partir de un núcleo centralo “semilla” hasta llenar el espacio disponible.
• Tiempo.
• Temperatura, presión y concentraciónadecuadas.
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• Los cristales del mismomineral poseen lasmismas carascristalinas.
• El ángulo entre las carasadyacentes del cristal essiempre el mismo.
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• El arreglo atómicoordenadotridimensional (retículocristalino) en losminerales refleja unpatrón de repetición.
• Este patrón internoresulta en la simetríadel cristal.
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• DRX:
– Técnica que permiterevelar el retículocristalino de losminerales.
• Equipo: – Difractómetro de rayos
X.
• La medición del retículomediante la DRXpermite la identificacióndel mineral.
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• Minerales que tienen:
– La misma composiciónquímica.
– Pero diferenteestructura cristalina
(arreglo interno deátomos).
• Por ejemplo:
– El diamante (C) y elgrafito (C).
– El diamante se forma aaltas presiones y a
grandes profundidades(> 150 km) dentro de lacorteza terrestre.
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Diamante
Grafito20/01/2009 8:11 p.m. Los materiales que conforman la Tierra 41
Fe
S
Aumento: 2,2 x 10 6 Aumento: 2,8 x 10 6
Fe
S
• Pirita (FeS2): – Muestra un arreglo ordenado. – Átomos de Fe equidistantes en ambas
direcciones del plano de la fotografía.
• Marcasita (FeS2): – Átomos de Fe inequidistantes en el
espaciamiento horizontal y vertical.
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• Es un material terrestre constituido poragregados de minerales.
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Poliminerálicas:
• Poseen más de un mineral.
• Mayoritarias.
• Por ejemplo: – Granito:
Feldespato potásico.
Cuarzo.
Hornblenda.
Biotita (mica).
Monominerálicas:
• Poseen un mineral enmayor proporción.
• Minoritarias.
• Por ejemplo: – Caliza:
Calcita.
– Sal roca:
Halita. – Hielo glacial.
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Granito(roca)
Cuarzo(mineral)
Hornblenda(mineral)
Feldespato(mineral)
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• Se determinan mediante el uso de nuestroscinco sentidos.
• Permiten la identificación macroscópicamentelos minerales.
• Dependen de: – La composición química.
– La estructura cristalina.
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• Pirita (FeS2): – Cristales cúbicos.
– Alta gravedad (peso)específica.
– Caras cristalinas estriadas.
– Raya negra.
– Brillo metálico.
– Color amarillo latón.
– Olor sulfuroso. – También conocida como
“oro de los tontos”.
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A. Iones de sodio (Na+) y de cloro (Cl-)
B. Bloque básico de construcción delmineral halita.
C. Agrupamiento/colección de bloques básicosde construcción (cristal).D. Intercrecimiento de cristales de mineral halita.20/01/2009 8:11 p.m. Los materiales que conforman la Tierra 50
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• Características físicas: – Son notablemente constantes en una determinada
especie mineral.
– Pero en otras pueden variar (especialmente comoel color).
• Aunque se pueden emplear técnicas avanzadaspara estudiar e identificar minerales, la mayoríade los minerales comunes pueden reconocerse
por medio simples ensayos de sus propiedadesfísicas.
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• Entre las principales secuentan: – Forma del cristal. – Hábito del cristal. – Brillo/lustre. – Color. – Raya/huella/raspadura/
ralladura/polvo. – Dureza/rayabilidad. – Exfoliación/clivaje/
crucero/corte. – Fractura. – Gravedad/densidad/
peso específico.
• Otras propiedades: – Gusto. – Olor. – Efervescencia. – Magnetismo. – Tacto. – Diafanidad.
– Piezoelectricidad. – Piroelectricidad. – Índice de refracción. – Elasticidad. – Maleabilidad. – Ductibilidad. – Sectibilidad.
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1.Forma del cristal
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Prismática
Romboédrica
Prisma hexagonal
Prisma tetragonal
Cúbica
Dodecaédrica
Octaédrica
Formas compuestas
• Expresión externa de laestructura interna delcristal.
• Forma ideal de las carasdel cristal.
• El crecimiento requierecondiciones ideales.
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• Depende de si: – Un cristal consta de cristales aislados y distintos.
– Un mineral consta de un grupo de cristalesdistintos.
– Un mineral consta de grupos radiales o paralelosde cristales distintos.
– Un mineral está formado por escamas o laminillas.
– Un mineral está formado por granos grandes y/opequeños.
– Términos diversos.
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• Acicular: en cristales delgados como agujas.
• Capilar/filiforme: en cristales como cabellos ohebras.
• Hojoso: cristales alargados, aplastados comohojas de cuchillo.
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(Estibina)
Acicular/radiante(Milerita)
Dendrítico(Pirolusita)
Reticulado Divergente/radiada
• Dendrítico: arborescenciaen ramas divergentes ydelgadas (parecida a lasplantas/pata de gallina).
• Reticulado: agrupación decristales delgados en redes.
• Divergente/radial: gruposde cristales radiales.
• Drusa: una superficie es unadrusa cuando está cubiertapor una capa de pequeñoscristales.
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Fibroso(Asbesto)
Radiante/estrelladoy globular(Wavelita)
• Columnar: individuos comocolumnas robustas.
• Hojoso: un agregado demuchas hojas aplastadas.
• Fibroso: en agregadosfibrosos delgados, paraleloso radiales.
• Estrellado: individuosradiales que forman gruposconcéntricos o en forma deestrellas.
• Globular: individuosradiales que forman gruposesféricos o semiesféricos.
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Botroidal
Reniforme
Mamilar, botrioidal(Hematita)
Coloforma, estalactítico(Calcita)
• Botrioidal: cuando las formasglobulares se agrupan comoracimos de uvas (del griego,botrio, racimo de uva).
• Reniforme: individuos radialesterminados en masas redondasque parecen un riñón.
• Mamilar: grandes masasredondas que parecen mamas,formadas por individuos radiales.
• Coloforma: formas esféricascompuestas de individuosradiales independientemente desu tamaño.
– El término incluye las formasbotrioidales, reniformes ymamilares.
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• Exfoliable: cuando unmineral se separafácilmente en placas uhojas.
• Micáceo: parecido alexfoliable, pero el mineralpuede desintegrarse enhojas pequeñísimas (p. ej.micas).
• Laminar/tabular: cuando unmineral consta deindividuos planos, comoplacas, superpuestos yadheridos a otros.
• Plumoso: formado porescamas finas con unaestructura divergente oplumosa.
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Exfoliable, micáceo,laminar/tabular
(micas)
Tabular
• Granular.
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Masivo/granular
(Mármol)
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pisolítico
Oolítico(Menas de hierro oolítico)
• Estalactítico: cuando unmineral se encuentra en formade conos o cilindros colgantes. – Estalactitas: se forman por la
depositación procedente delgoteo de agua que contiene elmineral desde el techo de unacaverna.
• Estalacmítico: se formainmediatamente debajo dedonde cae la gota de agua queforma la estalactita.
• Concéntrico: una o más capassuperpuestas alrededor de uncentro común.
• Pisolítico: un mineral formadopor masas redondas deltamaño aproximado de unguisante.
• Oolítico: un agregado mineralformado por pequeñas esferassemejantes a las huevas de lospeces.
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• En bandas: cuando un mineralaparece en bandas estrechas dediferentes colores o textura.
• Masivo/macizo: un agregado mineralformado por mineral compacto conuna forma irregular, sin ningunaapariencia peculiar.
• Amigdaloidal: cuando una roca
contiene nódulos en forma dealmendra.
• Geoda: cuando una cavidad, más omenos esférica, ha sido recubiertapor la depositación de mineral sinquedar completamente rellena.
– El mineral se presentafrecuentemente en bandas (p. ej.,ágata) debido a la depositaciónsucesiva del material.
– La superficie interior aparecefrecuentemente recubierta concristales en relieve.
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Geoda
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• Concrecionario: masasformadas pordepositación de mineralsobre un núcleo.
– Algunas concrecionesson casi esféricas,mientras que otrasasumen gran variedad
de formas.
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Concrecionario
3.Brillo (lustre)
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Topacio: brillo vítreo
Vanadinita:brillo adamantino
• Es la apariencia de un mineral alreflejar la luz.
• Se reconoce observando lacalidad de la luz reflejada por unmineral y determinando si tienela apariencia de un metal o dealgo que no lo es.
• Dos categorías básicas: – Metálico.
– No metálico:
Vítreo (vidrioso).
Graso.
Sedoso.
Resinoso (ceroso).
Terroso (opaco, polvoriento).
Adamantino (brillante).
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4.Color
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Cuarzo (SiO2): exhiben una variedad de colores
Esmeralda (berilo)
• Frecuentemente pococonfiable para laidentificación de minerales.
• Puede variar debido amínimas cantidades deimpurezas (elementos).
• Muchas gemas poseenintensos colores.
• Los minerales que tiene laapariencia de metales sonde color bastante firme.
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• Permite hacer algunasgeneralizaciones.
• Dos categorías básicas: – Oscuros:
Típico de los silicatosferromagnesianos:
Fe y Mg.Máficos (melanocráticos).
Incluye los colores: negro,marrón (pardo, café), grisoscuro, verde oscuro (conexcepción del olivino quees de color verde olivo).
– Claros:Típico de los silicatos no
ferromagnesianos: Al.
Varíanconsiderablemente encolor.
Rara vez son oscuros.
Félsicos (leucocráticos).
Incluye los colores:púrpura, rojo profundo,amarillo y algunos tonosde marrón (pardo, café).
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5.Raya (huella, raspadura, ralladura, polvo)
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Esfalerita: raya amarilla
Hematita: rayarojo-marrón
Pirita: raya negra
• Color del polvo de un mineral cuandoéste es rayado (raspado, pulverizado)sobre una placa de porcelanadeslustrada (no pulida).
• Por ejemplo:
– Hematita (mineral de hierro):
Color del mineral:
Café, verde, negro, rojo (terroso),
gris plateado (metálico). Color de la raya:
Café rojizo.
• Cuando un mineral presentavariaciones de color, permite:
– Uniformar el color de un mineral.
– Determinar un color único.
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6.Dureza (rayabilidad)
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• Resistencia de la superficie lisa deun mineral a ser rayado.
• Resistencia a la abrasión.
• Está influenciada por el tipo deenlace químico entre los átomosdentro del mineral.
• Los minerales muy duros como eldiamante, el corindón (zafiro yrubí) y el topacio constituyengemas.
• Escalas de dureza:
– Relativa:
Friedrich Mohs (geólogo
austríaco). – Absoluta.
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• Se realiza por comparación con laescala relativa de Mohs:
1. Talco, grafito.2. Yeso.
2,5: uña del dedo.
3. Calcita. 3,5: moneda/lámina de cobre.
4. Fluorita. 4,5: clavo.
5. Apatito. 5,1: acero de la navaja. 5,5: vidrio.
6. Ortosa (ortoclasa). 6,5: Placa de porcelana/lima de acero.
7. Cuarzo.8. Topacio.9. Corindón.10. Diamante.
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7.Exfoliación (clivaje, crucero, corte)
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• Tendencia de un mineral aromperse en direccionespreferentes, a lo largo deplanos de debilidadreticular, produciendosuperficies planas (tersas) ybrillantes.
• Es una consecuencia delarreglo interno de losátomos: – Representa la dirección de
debilidad en que los enlacesatómicos son relativamentedébiles dentro del mineral.
– Un mineral se rompe a lolargo de planos paralelos aesta dirección.
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• Se describe por la formageométrica resultante:
– Número de planos.
– Ángulo entre los planosadyacentes.
• Difiere de la forma delcristal del cual pudieraparecerse.
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• Pinacoidal (basal).
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Muscovita (mica)
Fuente: Parker (2003), PhysicalGeology, Geosciences (211).
Anfíboles
• Ángulos rectos (90°):
– Prismática y pinacoidal.
• Ángulos no rectos(≠ 90°):
– Prismática y pinacoidal.
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Feldespato potásico(ortoclasa y microclino)
Fuente: Parker (2003), PhysicalGeology, Geosciences (211).
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Calcita
Galena
• Ángulos rectos (90°):
– Cúbica.
• Ángulos no rectos(≠ 90°):
– Romboédrica.
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Fuente: Parker (2003), PhysicalGeology, Geosciences (211).
• Octaédrica.
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Fluorita
Fuente: Parker (2003), PhysicalGeo logy, Geosciences (211).
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• Dodecaédrica.
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Esfalerita
Fuente: Parker (2003), PhysicalGeo logy, Geosciences (211).
Hornblenda
Halita
Calcita
Fluorita
Muscovita (mica)
Ortoclasa
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8.Fractura
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• Algunos minerales carecen de planos dedebilidad, es decir, no presentan clivaje.
• Esto es debido a que los enlaces molecularesson iguales en todas las direcciones.
• Los minerales que no presentan clivaje sefracturan.
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• Concoidal:
– El mineral se rompe en superficies curvas lisas.
– Filos muy agudos.
– Se parece al interior de la concha de una almeja.
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9.Peso específico
(gravedad o densidad específica)
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• Razón del peso de un mineral con respecto alpeso de un volumen igual de agua.
– Por ejemplo:
Corteza: G = 2,7 g/cm³ (cuarzo).
Manto:
G = 3,3 g/cm³ (olivino).
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• Se refleja en el “peso”, es decir, cuán pesadose siente el mineral:
– Por ejemplo:
Galena: Pesado.
Feldespato: Ligero.
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Fuente: Parker (2003), PhysicalGeology, Geosciences(211).
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Galena (PbS)(Empaquetamiento igual que
la halita pero 3 veces más densa)
• Masa por unidad devolumen (g/cm³).
• Incrementa con elempaquetamientoatómico y el pesoatómico de loselementos dentro delmineral.
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• Se han identificado ydescrito cerca de 4.367minerales ymineraloides.
• Sólo cerca de 50minerales sonabundantes.
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Vanadinita
• A pesar de los más de 92 elementos(presentes en la Tabla Periódica), no se formauna cantidad extremadamente grande deminerales.
• Varios factores limitan el número posible: – Muchas combinaciones de elementos son
químicamente imposibles.
– Sólo 8 elementos químicos constituyen la mayorparte de la corteza terrestre.
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• Cerca del 98% de todos losminerales están compuestospor estos 8 elementos: – Oxígeno, O (46,6%). – Silicio, Si (27,7%).
> 74,3% (por peso) de todos losminerales de la corteza.
84% de los átomos disponiblespara formar compuestos.
– Aluminio, Al (8,1%). – Hierro, Fe (5,0%). – Calcio, Ca (3,6%). – Sodio, Na (2,8%). – Potasio, K (2,6%). – Magnesio, Mg (2,1%). – Todos los otros (1,7%).
• La mayoría de los mineralescomunes consisten en Si y O,combinados con uno o más delos otros elementos.
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La corteza terrestre estáconformada principalmentepor silicio (Si) y oxígeno (O).
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• Se reconocen clases o grupos de minerales,cada una con miembros que comparten elmismo ión o grupo de iones cargadosnegativamente.
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• Estos grupos permiten clasificar a los mineralessegún su composición química.
• Los iones son átomos que tienen una cargaeléctrica positiva o negativa, resultante de lapérdida o ganancia de electrones en su capa másexterna.
• Además de los iones, algunos mineralescontienen grupos complejos, estrechamenteenlazados de átomos diferentes conocidos comoradicales, que actúan como unidades solasdentro de los minerales.
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Fuente: Leety Judson (2000), tabla 4-3, p. 53.
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Grupo mineral Ión o grupo de iones cargadosnegativamente Ejemplos Composición
Elemento nativo Ninguna (iones no cargados)Oro Au
Diamante C
Silicato- Minerales formadoresde rocas.- Constituye el grupomás importante.
(SiO4)-4
Cuarzo SiO2
Olivino (Mg, Fe)2SiO4
Carbonato (CO3)-2Calcita CaCO3
Dolomita CaMg(CO3)2
Sulfuro S-1Pirita FeS2
Galena PbS
Óxido O-2Magnetita Fe3O4
Hematita Fe2O3
Sulfato (SO4)-2 Yeso CaSO4.2H2O
Haluro (Cl-1, F-1, Br-1, I-1)Halita NaCl
Fluorita CaF2
Hidróxido (OH)-1 Limonita FeO(OH).H2O
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Fuente: Wicandery Monroe (1999), tabla 3.4, p. 57.
• Dominan la cortezaterrestre: – O y Si constituyen el 74,3% de
la masa de la corteza.
• Se conocen como losminerales formadores derocas.
• Unidad estructural básica: – Tetraedro de silicio. – 1 átomo de Si (más pequeño):
4 átomos de O.
• Sílice: – Combinación del silicio con el
oxígeno.
• Silicatos: – Minerales que contienen
sílice. – Éstos son polímeros:
Los tetraedros de sílicepermanecen unidos.
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• Contienen Fe y Mg.
• Son de color oscuro (máfico).
• Poseen alta densidad.
– Por ejemplo:
Olivino.
Piroxeno (Augita).
Anfíboles (Hornblenda).
Mica (Biotita).
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Olivino
Hornblenda
Biotita
• Contienen Ca, K y Na.
• Son de color claro (felsicos).
• Poseen baja densidad.
– Por ejemplo:
Cuarzo.Feldespatos (Feldespato K y
plagioclasa).
Muscovita (mica).
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Moscovita
Cuarzo
Ortoclasa
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• La diferencia de densidad entre el manto y la corteza, ylas cortezas oceánica y la continental, es causada por lapredominancia de silicatos máficos y félsicos: – Manto:
Olivino.Piroxenos.
– Corteza oceánica:Olivino.Piroxenos.Feldespatos.
– Corteza continental:CuarzoFeldespatos (principalmente).
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• Los tetraedros de sílice se enlazan paraformar:
– Tetraedros aislados.
– Cadenas simples.
– Cadenas dobles. – Hojas.
– Redestridimensinales.
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Tipo de estructura Anión
Proporción
Si:O Ejemplo
Tetraedros aislados. (SiO4)-4 1:4
(0,25)Olivino
Silicatos de cadena simple. (SiO3)-2 1:3
(0,33)Grupo de los
piroxenos
Silicatos de cadena doble. (Si4O11)-6 4:11
(0,36)Grupo de los
anfíboles
Silicatos en hojas (láminas)
continuas.(Si4O10)
-4 2:5
(0,40)
Grupo de las
micas
Silicatos en armazón(redes tridimensionales).
(SiO2)0 1:2
(0,50)Cuarzo
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Fuente: Wicandery Monroe (1999), tabla 3.11, p. 58.
Los materiales que conforman la Tierra
Individual tetrahedra linked by cations
Olivine Group
Hi T Fe-Mg silicate.
Small crystals; no cleavage.
Always olive green.
Garnet Group Small, rounded crystals with no cleavage.
Dodecahedral crystals
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Los materiales que conforman la Tierra
Pyroxene Group
Single chain structures with Fe and Mg.
Black to green color.
Two distinctive cleavages at nearly 90 degrees.
Stubby crystals.
Augite is the most common pyroxene.
Los materiales que conforman la Tierra
Amphibole Group
Double chain structures made of a variety of ions.
Two perfect cleavages at 124 and 56 degrees.
Elongate “bladed” crystals.
Hornblende, the most
common amphibole, is black.
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Los materiales que conforman la Tierra
Mica Group
Sheet structures that result in onedirection of perfect cleavage
Biotite is the common dark coloredmica mineral
Muscovite is the common light coloredmica mineral
Clay Mineral Group
Residue left from the weathering offeldspars.
Los materiales que conforman la Tierra
Feldspar Group
The most common mineral group.
2 directions of perfect cleavage at 90 .
2 Major types
Potassium feldspar
Plagioclase feldspar Silica (Quartz) Group
Second most common
http://www.gc.maricopa.edu/earthsci/imagearchive/biotite1.jpghttp://www.gc.maricopa.edu/earthsci/imagearchive/biotite1.jpg
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Los materiales que conforman la Tierra
• Existen otros gruposprincipales:
– Óxidos.
– Sulfuros.
– Sulfatos.
– Elementosnativos.
– Carbonatos.
– Haluros.
– Fosfatos.
Los materiales que conforman la Tierra
Fuente: Parker (2003), PhysicalGeology: Geosciences211.
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