Petrología de las rocas metamórficas

Tipos

Anquimetamorfismo

Termino final de la Diagenesis profunda

Primeros efectos del metamorfismo

Metamorfismo extremadamente débil con preservación frecuente de estructuras. texturas primarias y con modificaciones mineralógicas menores

Las rocas macizas, anhidras o mal hidratadas

Rocas plutónicas

Gabros

Granitos

Agentes metamórficos, sin transformaciones texturales / estructurales

Recristalización significativa, excepto en zonas fracturadas y milonitizadas.

Metamorfismo

Factores que contribuyen al Metamorfismo

Temperatura

Magnitud escalar

Calor

Celsius
Fahrenheit
Centígrados

Presión

Magnitud física

Proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie

P

Cambian con exposición al calor y/o presión

Metamorfismo de contacto

Causa= CALOR

Varias rocas cambiadas por el calor del magma/lava cercano

Efectos térmicos

Intrusiva ígnea

Ejemplo: Caliza se transforma a mármol.

Metamorfismo regional

Causa= PRESIÓN

Fuerza por unidad de superficie

Metamorfismo del carbón bituminoso

Presión Hidrostática

Fuerza pgz ejercida por unidad de superficie por la masa de agua que soporta

Presión Litostática

''Presiòn solida''

Metamorfismo dinámico

Factor predominante: PRESIÓN

Movimiento entre bloques o placas que genera la acción de las fallas

Brechas de falla o cataclastitas

Cataclasis

Deformación de la roca sin influencia grande de efectos térmicos

Cataclasis intensa=DEFORMACION DUCTIL

Metamorfismo de enterramiento.

TEMPERATURA

20-30°C por cada kilómetro de profundidad.

PRESIÓN

3,5 kbar por cada 10 km de profundidad.

Metamorfismo hidrotermal y metasomatismo.

TEMPERATURA

Asociado a la presencia de fluidos calientes que contienen gran cantidad de iones disueltos

Se produce cuando hay una interacción entre las rocas y agua caliente químicamente activa

Metamorfismo de choque o de impacto.

ONDAS

Modificaciones causadas en las rocas y los minerales que las constituyen por el paso de las ondas de choque.

Limites

Diagénesis

Reducción de la porosidad de los sedimentos por compactación, tomando en cuenta recristalizaciones

T = 200°C.

Compactación

Proceso por el cual un esfuerzo aplicado a un suelo causa densificación a medida que el aire se desplaza de los poros entre los granos del suelo.

Recristalización

El sólido que se va a purificar se disuelve en el disolvente caliente, generalmente a ebullición, la mezcla caliente se filtra para eliminar todas las impurezas insolubles, y entonces la solución se deja enfriar para que se produzca la cristalización.

Cementación

La cementación es un tratamiento termoquímico que se aplica en piezas de acero. El proceso aporta carbono a la superficie mediante difusión, que se impregna modificando su composición.

Anatexia

Fusión diferencial de rocas bajo condiciones de ultrametamorfismo.

Ultrametamorfismo: procesos a presiones lo suficientemente altas como para estabilizar coesita, la alta presión polimorfo de SiO2.

Trayectorias PTtD

Es un set completo de condiciones P-T, que una roca puede experimentar durante un ciclo metamórfico desde el enterramiento, metamorfismo orogénico, levantamiento y erosión.

¿Cómo se determinan?

Observacion de sobreposicion de una paragénesis mineral sobre otra

Aplicaciones

Geotermómetros

Geobarómetros

Experimentación

Factores p-t

Metamorfismo progrado

Una roca de partida es llevada desde condiciones inferiores de ºT y p típicas para su formación a condiciones elevadas de ºT y p típicas para el metamorfismo

El metamorfismo progrado está acompañado por la liberación de los constituyentes volátiles de la roca como de H2O, CO2, O2 y S expresándose en reacciones de deshidratación y descarbonatización.

Ejemplo: Metamorfismo de un basalto formado en la superficie terrestre, que mediante de la formación de la cordillera haya sido transportado a grandes profundidades terrestres. A partir de 12km de profundidad y a T = 300°C se transforma en una pizarra verde y con un descenso mayor hasta más de 35km de profundidad se convierte en una eclogita, que se compone principalmente de omfacita (piroxeno mixto de jadeíta y augita) y granate.

Aumenta la temperatura con el tiempo

Metamorfismo retrogrado

Una roca de partida es llevada desde condiciones superiores de T y p típicas para su formación a condiciones metamórficas inferiores de T y p

Ejemplo la transformación de una peridotita de olivino y piroxeno formada en el manto superior bajo condiciones de formación elevadas en una serpentinita principalmente de diferentes minerales del grupo de la serpentina como el crisolito y la antigorita, cuya temperatura de formación es limitada a T = 500 a 600°C por la descomposición térmica de la serpentina.

Disminuye la temperatura conel tiempo

Metamorphic p-T-path

El grado metamórfico nombra las condiciones de temperatura y presión máximas, que han influidas en la roca

caracterizado por condiciones de temperatura, presión y estrés (esfuerzo elástico) cambiándose

Parámetros: fuentes de calor, que causan las variaciones de temperatura, la posición estructural local de la roca y el gradiente del transporte tectónico.

¿Bajo que condiciones?

Facies metamórficas

Facies de granulita

Facies de anfibolita

Facies de esquistos verdes

Zeolita

Lawsonita-Albita

Glaucofana

Jadeíta

Diagénesis

Subtopic

Tectónica de placas

Forma en que está estructurada la litosfera

Limites tectónicos

Convergentes

Divergentes

Transformantes

Tipos de trayectorias

Trayectoria P- T- t

Evento monofásico

Trayectoria P-T-t simple

Evento polifásico

Trayectoria P-T-t compuesta

Trayectoria P- T- t horaria

Trayectoria P-T-t de una fase metamórfica dada en la que el climáx térmico se alcanza con bajada de presión.

Trayectoria P- T- t antihoraria

Trayectoria P-T-t de una fase metamórfica dada en la que el climáx térmico se alcanza con subida de presión.

Texturas de rocas metamórficas

Textura granoblástica

Todos los cristales son aproximadamente del mismo diámetro de grano.

Feldespato alcalino

Cuarzo

Biotita

Textura lepidoblástica

rocas con un alto contenido en filosilicatos como las micas o la clorita por ej. Los filosilicatos pueden formar estructuras radiales como por ej. estilpnomelano en una micacita.

Mica

Cuarzo

Feldespato

Textura nematoblástica

Presencia de cristales columnares prismáticos

anfíboles prismáticos en un esquisto de antigorita

sillimanitas prismáticas en un gneis.

Textura fibroblástica

Presencia de cristales fibrosos

sillimanitas fibrosas de un gneis.

Textura poiquiloblástica

Minerales metamórficos, que incluyen numerosos minerales más pequeños o relictos minerales.

Alumno: Alejandra Nallely Andaverde Guevara 1723196