practicas ACT

Thursday, April 12, 2007

Modelado costero

¿Que es el modelado costero?
El modelado costero es aquel que resulta por el diferente comportamiento de las distintas rocas frente a los agentes erosivos.
El modelado costero se forman por: eroxion y sedimentación.
-Por erosión se forman:
  • cantilados:es un escape litoral modelado por la acción erisiva del oleaje y las corrientes derivadas de él sobre rocas de cualquier tipo. Se caracterizan siempre por una fuerte pendiente que suele estar claramente delimitada por arriba y por abajo.
  • plataforma de abrasión:
  • islotes:
  • arcos:

Monday, March 19, 2007

TEMA 5 TECTONICA DE PLACAS

Responde a las siguientes preguntas:
1. Explica la siguiente frase: «El movimiento de las placas litosféncas proporciona la energía necesaria para que ocurran los procesos geológicos de origen interno y para influir en los de origen externo».
Según la teoría de la tectónica de placas, la superficie terrestre se encuentra dividida en una serie de placas rígidas, de diferentes formas y tamaños, que se mueven por encima de la astenosfera. Las placas litosféricas contiguas pueden interaccionar entre sí de varias formas: deslizándose lateralmente, separándose o chocando. Como consecuencia de estos movimientos, se produce un gran número de fenómenos geológicos; por ejemplo, la separación de los continentes, la expansión de los océanos, la formación de las cordilleras, el vulcanismo o los fenómenos sísmicos.

2. Explica las semejanzas y las diferencias entre los dos modelos, el astenosférico clásico y el más actual de avalanchas y penachos, sobre el mecanismo impulsor de las placas.

3. Explica por medio de qué procesos se transforma la energía calorífica del interior de la Tierra en el movimiento de las placas tectónicas.
La superficie terrestre está dividida en "placas", que se corresponden con las corrientes de convección con que se propaga el calor interno.


4. ¿Por qué se dice que la litosfera terrestre se encuentra en un estado de equilibrio dinámico?
Los procesos de dinámica interna de la Tierra son consecuencia de la generación y propagación de calor en el interior.

5. Explica qué tipo de relación existe entre los procesos orogénicos y la formación de pliegues y de fallas.

6. Explica la teoría de la deriva continental de Alfred Wegener y las pruebas en las que se basó.
propuso, en 1912, la hipótesis de que los continentes actuales proceden de la fragmentación de un supercontinente más antiguo, al que denominó Pangea. Su teoría se basa en una serie de pruebas o argumentos:
-Pruebas morfológicas: Coincidencia entre las costas de continentes hoy en día separados. Ejemplo: África y Sudamérica.
-Pruebas biológicas / paleontológicas. Continentes separados tienen floras y faunas diferentes, pero fósiles idénticos. Ejemplo: marsupiales en Australia.
-Pruebas geológicas: Estructuras geológicas iguales en continentes separados. Ejemplo: diamantes en Brasil y Sudáfrica
-Pruebas climáticas: Rocas indicadoras de climas iguales en zonas a distinta latitud en la actualidad. Ejemplo: depósitos glaciares de la misma época en la Patagonia y la India.
-Pruebas geomagnéticas: Minerales magnéticos en rocas de igual edad en distinto continente indican dos polos norte. Trasladando los continentes, apuntan a un único polo.

7. Explica las teorías de la expansión del fondo oceánico y de la tectónica de placas.
Expansión del fondo oceánico la teoria se basa en:
- Actual en el entorno de las dorsales.
- Aumenta de manera progresiva y simétrica, a ambos lados de la dorsal, según nos alejamos de ella.
- La edad máxima, por donde volverían los materiales al interior, se encuentra a los lados de las grandes fosas marinas.
Tectónica de placas se basa en:
- El transporte de calor a través de la Astenosfera se realiza por convección
- La Litosfera está dividida en placas (a modo de escamas) que se corresponden con la corriente superficial de cada célula convectiva de la Astenosfera
- Donde dos células convectivas contiguas son ascendentes, se forma una dorsal y se crea corteza oceánica
- Donde dos células convectivas contiguas son descendentes, se forma una fosa oceánica y se destruye corteza
- Al moverse la corriente superficial, arrastra todo lo que tenga (corteza continental, por ejemplo)
- Los límites entre las placas son las zonas más inestables de la Corteza, dando lugar a los cinturones activos.


8. ¿Qué ocurre cuando se produce subducción de litosfera oceánica bajo litosfera oceánica?
-La Litosfera se hunde fundiéndose con la Astenosfera. Una placa se desliza por debajo de la otra, lo que se conoce como subducción. La dirección de ambas placas es convergente y se destruye la Litosfera antigua. El resultado es la formación de una fosa oceánica.

9. ¿Y cuando subduce litosfera oceánica bajo litosfera continental?
-En superficie toman direcciones divergentes; el material que asciende solidifica convirtiéndose en Litosfera y, por tanto, se construye nueva Litosfera. Son los límites divergentes o constructivos, en los que se forma una dorsal centrooceánica.

10. ¿Qué es un punto caliente?
-En la corteza continental el lava sale al exterior formando volcanes que erosionan y las placas lo mueben hacia otro lado y con el tiempo se combierte en montaña para que en ese mismo punto caliente se pueda formar otro volcan.
-En la corteza oceanica el magma sale a la superficie formando islas con un volcan que con el tiempo se mueven por las placas que las empujan para que se puedan ir formando islas con ese mismo punto caliente.

11. ¿A qué se deben cada uno de los siguientes fenómenos geológicos?: Ausencia de sedimentos en las dorsales oceánicas, alto flujo térmico en las dorsales, seismos en el plano de Benioff.

-Dorsales oceanicas:Las dorsales centrooceánicas son la manifestación de los límites divergentes o constructivos.
-Alto flujo térmico en las dorsales:el ascenso de la Astenosfera, más fluida que la Litosfera, da lugar a manifestaciones volcánicas, generalmente poco violentas, de lavas muy fluidas pero muy continuas.
-Seismo en el plano de Benioff:Se conoce como plano de Benioff al plano formado por la alineación de focos sísmicos asociado al plano de subducción.

12. ¿Por qué se pueden encontrar fósiles marinos en los Alpes?

Porque en los alpes hubo un mar y en el habia vida.

EJERCICIOS INTERACTIVOS:

Pruebas de la deriva

- Las rocas magnetizadas de otras épocas, tienen orientaciones distintas a las actuales : Pruebas paleomagnéticas

- Coincidencia de continentes, si son unidos por sus plataformas continentales: Pruebas geográficas

- Coincidencia de fósiles, de hábitat continental, en continentes que actualmente se encuentran muy alejados: Pruebas paleontológicas

- Existencia de depósitos glaciares (tillitas), de edad 300 m.a., en continentes que actualmente se encuentran en latitudes tropicales : Pruebas paleoclimáticas

nombre de las placas
-Placa del Caribe - 10

-Placa Sudamericana - 2

-Placa Indoaustraliana - 7

-Placa Norteamericana -4

-Placa de Cocos - 9

-Placa de Nazca - 5

-Placa pacífica - 1

-Placa Euroasiática - 3

-Placa Antártica - 11

-Placa Africana - 6

El motor de las placas
-El modelo de avalanchas y plumas considera que la astenosfera no existe y que la totalidad del manto presenta un lento flujo de materiales:
- Por una parte, la litosfera oceánica se introduce en el manto en las zonas de subducción, se precipita en grandes avalanchas hasta el límite núcleo-manto y tira de la placa causando su movimiento.
- Por otra parte, se produciría un ascenso hasta la superficie de plumas de materiales muy calientes procedentes del manto profundo.

Los bordes de placa

- Poseen fosas oceánicas : Borde convergente

- Presentan Vulcanismo actual : Borde divergente

- Poseen elevado flujo térmico : Borde divergente

- Es el límite entre dos placas que se aproximan y se empujan : Borde convergente

- Se trata de las fallas transformantes : Borde pasivo

- También reciben el nombre de bordes destructivos : Borde convergente

- También se llaman bordes constructivos : Borde divergente

- A partir de ellos se produce la expansión del fondo oceánico : Borde divergente

- En ellos no se crea ni se destruye litosfera : Borde pasivo

- Poseen elevada actividad sísmica y volcánica : Borde convergente

- En ellos se produce el fenómeno de subducción : Borde convergente

- Es el límite de dos placas que se separan : Borde divergente

- En ellos se destruye litosfera oceánica : Borde convergente

Convergencia
1-Convergencia entre Litosfera continental y Litosfera continental.

2-Convergencia entre Litosfera oceánica y Litosfera continental.

3-Convergencia entre Litosfera oceánica y Litosfera oceánica.

Ruptura continental

- Entrada de agua marina : Etapa de Mar Rojo

- Producción de Litosfera oceánica : Etapa de Mar Rojo

- Masas continentales cada vez más separadas : Etapa de Océano Atlántico

- Continúa la producción de Litosfera oceánica : Etapa de Océano Atlántico

- Vulcanismos intenso que aprovecha las fallas que se han formado : Etapa de Rift

- Aparición de una dorsal :Etapa de Mar Rojo

- Estiramiento de la corteza continental con aparición de grandes fallas normales : Etapa de Rift

Monday, March 12, 2007

TEMA 4 TECTÓNICA

Responde a las siguientes preguntas:
1.Define dirección y buzamiento de los estratos

-Buzamiento es el ángulo, menor de 90º, que forma nuestro plano con el plano horizontal. Es la inclinación del plano en el sentido en el que pierde altura.
-Dirección es la orientación geográfica de la línea de intersección de nuestro plano con el plano horizontal.


2. Indica a qué es debida la presión litostática.

La presión aumenta debido al peso de los materiales que tiene encima, atraídos por la fuerza de la gravedad terrestre. A esta presión se le llama presión litostática.

3. Comenta las diferencias entre las fuerzas de compresión, tracción y cizalla.
-Fuerza de compresion: una fuerza que tiende a contraer la estructura, empujando a un elemento contra el otro.
-Fuerza de traccion: los esfuerzos de traccion son aquellos que esfuerzan a las párticulas a separarse.
-Fuerza cizala: instrumento parecido a la tijera u tilizando en las casas de moneda para cortar el metal monetario.

4. ¿Qué tipo de deformaciones se producen por compresión?
Diaclasas

5. ¿Qué tipo de deformaciones originan las ondas sísmicas?
Fallas, pliegues y diaclasas.

6. Define hipocentro y epicentro
hipocentro:El movimiento sísmico se propaga concéntricamente y de forma tridimensional a partir de un punto en la Corteza profunda o Manto superficial (en general, en la Litosfera) en el que se pierde el equilibrio de masas.
Epicentro:Cuando las ondas procedentes del hipocentro llegan a la superficie terrestre se convierten en bidimensionales y se propagan en forma concéntrica a partir del primer punto de contacto con ella.
7. Define las partes que se pueden diferenciar en un pliegue.
Flancos: cada una de las superficies que forman el pliegue.
Charnela: la línea de unión de los dos flancos (línea de máxima curvatura del pliegue).
Plano axial: plano imaginario formado por la unión de las charnelas de todos los estratos que forman el pliegue.
* Su alejamiento de la vertical indica la vergencia o inclinación del pliegue.
Eje del pliegue: línea imaginaria formada por la intersección del plano axial con un plano horizontal.
* Su orientación geográfica indica la orientación del pliegue.
* El ángulo que forma con la charnela indica la inmersión del pliegue.
Terminación: es la zona donde el pliegue pierde su curvatura.
* La forma de la terminación refleja la forma de la charnela.


8. Cita los tipos de pliegues que existen.
Anticlinal: los materiales más antiguos están situados en el núcleo del pliegue.
Sinclinal: son los materiales más modernos los que se sitúan en el núcleo o centro del pliegue.

Monoclinal o pliegues en rodilla: sólo tienen un flanco.

9. Diferencias entre diaclasa y falla
Fallas:Son deformaciones frágiles. Los materiales se rompen y se produce un desplazamiento suficiente de los "fragmentos" rotos.
Diaclasas:Son deformaciones frágiles de pequeña magnitud. Afectan, como máximo, a un estrato. A veces sólo a una roca o mineral. Su origen puede ser tectónico (por la energía interna de la Tierra) o no.

10. Define los principales tipos de fallas
Falla normal o directa: el labio hundido se apoya sobre el plano de falla. Su origen es por fuerzas distensivas, dado que hay un aumento de superficie.
Falla inversa: el labio levantado se apoya sobre el plano de falla. Se originan por fuerzas compresivas. Hay disminución de superficie.
Falla vertical: sin salto horizontal. En realidad son muy raras.
Falla en cizalla o en dirección: no tiene salto vertical.
Falla rotacional o en tijera: el movimiento se produce por una rotación alrededor de un eje. El salto varía en magnitud a lo largo del plano de falla.


11. Indica las diferencias entre una falla normal y una inversa.
Falla normal:el labio hundido se apoya sobre el plano de falla.
Su origen es por fuerzas distensivas.
Falla inversa: el labio levantado se apoya sobre el plano de falla.
Se originan por fuerzas compresivas.

12. En un cabalgamiento, ¿cómo se llama el bloque que no se desplaza?
Manto de cabalgamiento
¿Y el que se desplaza?

13. ¿Qué es una ventana tectónica? ¿Cómo se forma?

ACTIVIDADES INTERACTIVAS:
La deformación de la litosfera

1.Deformación por rotura

2.Deformación por rotura

3.Deformación elástica

4.Deformación por rotura

5.Deformación plástica

partes de un pliegue

- Ángulo entre el plano axial y el plano vertical - Vergencia
- Ángulo entre la traza axial y el plano horizontal - Inmersión
- Superficie imaginaria que pasa por las líneas de charnela - Plano axial
- Intersección del plano axial con la superficie topográfica - Traza axial
- Ángulo formado por la inclinación del flanco y un plano horizontal - Buzamiento del flanco
- Zona de máxima curvatura del pliegue - Charnela
- Lados del pliegue - Flanco

Tipos de pliegues

1. Sinclinal

2. Recumbente

3. Isoclinal

4. Asimétrico

5. Anticlinal

Tipos de fallas

1. Falla directa

2. Falla de desgarre

3. Falla inversa

Diferencias entre fallas y diaclasas


- Poseen huellas de arrastre - FALLAS

- No existe desplazamiento relativo de los bloques formados - DIACLASAS

- Presentan estrías - FALLAS

- Poseen desplazamiento relativo de los bloques formados - FALLAS

- Algunas se forman por retracción durante el enfriamiento - DIACLASAS

Terremotos y vulcanismo


- El punto interior de la corteza, donde se produce un terremoto se llama epicentro - Falso

- El aumento de la emisión de rádon, indica que se va a producir un movimiento sísmico - Verdadero

- Cuando los magmas son poco viscosos se originan erupciones efusivas - Verdadero

- Los tsunamis son grandes olas que se originan cuando un terremoto se produce en el mar - Verdadero

- Cambios en la transmisión de corriente eléctrica en las rocas de una zona, indican que va a tener lugar una erupción volcánica - Falso

- Los valores de la escala de Richter indican la intensidad de un terremoto - Falso

- La Península Ibérica presenta una sismicidad escasa en la zona de los Pirineos - Falso

- La desgasificación en una erupción, se produce de forma explosiva, si los magmas son muy espesos - Verdadero



Thursday, January 18, 2007

TEMA 3 LA GEOSFERA

Define, de forma breve y precisa, los siguientes conceptos:
Meteorito:
: pequeño cuerpo sólido del espacio que ha caído sobre la superficie.
Siderito: : compuesto casi completamente de una aleación de Fe-Ni con un contenido en Ni entre 4 - 20%
Aerolito: de minerales silicatos principalmente de olivino y piroxeno con cantidades menores de Fe-Ni
Sismógrafo: Un sismógrafo registra los movimientos del suelo en las dos direcciones horizontales y en la vertical.
Litosfera:es la capa más superficial, correspondiendo a la totalidad de la Corteza y la parte más superficial del manto
Astenosfera:la distribución de los máximos y mínimos del gradiente geotérmico sugiere una propagación del calor de forma convectiva, que se situaría precisamente en esta zona.A pesar de ser sólido el Manto, en esta zona, comprendida entre 200 y 800 km aproximadamente, un aumento de la plasticidad permitiría un flujo convectivo. A las corrientes de convección de la Astenosfera se les considera el auténtico motor de la dinámica interna de la Tierra.
Corriente de convección:A finales de la década de los '40, se sugiere la posibilidad de que exista una zona en el Manto, la Astenosfera, con plasticidad suficiente como para propagar el calor interno de la Tierra mediante corrientes de convección.
Gradiente geotérmico: Es el aumento de temperatura de la Tierra según profundizamos, es decir según nos alejamos de la superficie y nos acercamos al interior.- El gradiente geotérmico medio, para la Corteza, es de 1º C / 33 m- Gradiente geotérmico mínimo: 1º C / 100 m - Gradiente geotérmico máximo: 1º C / 11 m
Densidad: masa/volumen
Siderolito: : constituido de una mezcla heterogénea de Ni-Fe y silicatos. Según la naturaleza de los silicatos se distingue 4 clases de meteoritos férico-rocosos.
Placa litosférica: area de la litosfera terreste que se muebe con lentitud por la fluencia de la atmosfera del manto(miller 1994)
Corteza:es la capa más fina e irregular. Sólida. Su espesor varía desde 5 km bajo los fondos oceánicos hasta más de 70 km en algunos puntos de los continentes. Es la menos densa, formada por elementos químicos ligeros, como el oxígeno, carbono, silicio, etc. Su límite con la siguiente capa forma la discontinuidad de Mohorovicic.
Manto:más uniforme que la Corteza y mucho más grueso. Su límite se sitúa a 2900 km contado desde la superficie media (superficie del geoide). Se encuentra en estado sólido aunque tiene cierta plasticidad. Está compuesto por elementos más densos, como son el hierro y el magnesio, aunque también posee importantes cantidades de silicio, formando una roca característica denominada peridotita. Su límite con el Núcleo forma la discontinuidad de Gutemberg.
Corteza oceánica:mucho más delgada y homogénea (entre 5 y 10 km de espesor). Formada por cuatro niveles, de abajo a arriba: Gabros (roca plutónica), Gabros con diques de basalto, Basalto (roca volcánica), capa sedimentaria (sedimentos y rocas sedimentarias)
Corteza continental:la más gruesa, puede llegar a 70 km de espesor. Está formada, fundamentalmente, por rocas plutónicas y metamórficas. Las plutónicas tanto más densas cuanto más profundas y las metamórficas de mayor grado cuanto más profundas también. El tránsito de la zona inferior a la superior es gradual, a través de una zona intermedia (niveles estructurales o zócalo). Por encima se sitúa una capa de rocas sedimentarias, que forman la denominada cobertera.
Corteza intermedia:entre las dos anteriores. Es, simplemente, un tránsito de la continental a la oceánica. Está formada por bloques de Corteza Continental fracturados con diques de basalto intercalados.
Deriva: los continentes no son estables, se mueben.
Subducción: Coinciden las corrientes descendentes de las dos células convectivas: la Litosfera se hunde fundiéndose con la Astenosfera. Una placa se desliza por debajo de la otra, lo que se conoce como subducción.
Convergencia:La convergencia de dos células convectivas contiguas hace que una de ellas se "doble" por debajo de la otra ("subducción") generando una depresión en el fondo oceánico a todo lo largo del límite, las fosas oceánicas, que pueden llegar a adquirir profundidades de más de 11.000 metros bajo el nivel del mar
Discontinuidad:
Magnetismo: es uno de los aspectos de electromegnetismo que es una de las interacciones fundamentales de la naturaleza(junto con la gravedad, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear debil)
Responde a las siguientes preguntas:


1. ¿Qué forma tiene la Tierra?

La tierra no es un globo. A causa de la rotación de la tierra el radio ecuatorial es 21 km más largo como el radio polo N-polo S. La forma de la tierra entonces es un elipsoide de rotación.

2. ¿Hasta qué profundidad se ha alcanzado perforando desde la superficie terrestre?

Por medio de sondajes se puede investigar solamente los primeros 12 kms. La perforación más profundo del mundo se realizaron en la ex-Unión Soviética con una profundidad de 12km. Significa de 6370 km del radio del globo terrestre se perforaron solamente 12 km. La ventaja de sondajes son la posibilidad de tomar muestras de distintas profundidades.

3. ¿Qué son los métodos directos de investigación del interior de la Tierra? Explica uno de ellos.
Se basan en la observación directa de los materiales que componen la Tierra. Sólo proporcionan información de los primeros kilómetros, por lo que es muy limitada.(Rocas volcánicas )

4. Cita los métodos indirectos de investigación del interior de la Tierra.
Los métodos indirectos se basan en cálculos y deducciones obtenidos al estudiar las propiedades físicas y químicas que posee la Tierra. Se trata de métodos geoquímicos y geofísicos.

5. ¿Qué se deduce de la existencia del campo magnético terrestre?.
El campo magnético de la tierra afecta también yacimientos que contienen magnetita (Fe). Estos yacimientos producen un campo magnético inducido, es decir su propio campo magnético.Un magnetómetro mide simplemente los anomalías magnéticas en la superficie terrestre, cuales podrían ser producto de un yacimiento.
6. ¿Qué se deduce del gradiente geotermico?
el gradiente geotermico es la temperatura a la que está sometida la tierrra y en el cual a medida que vamos profundizando hacia el interior de la tierra la temperatura va ascendiendo.En el núcleo de la tierra la temperatura es de 5000 ºC.


7. ¿Qué se deduce del conocimiento de la densidad media de la Tierra en comparación con la densidad de las rocas superficiales?


8. Indica el nombre, profundidad y capas que separan las principales discontinuidades observadas en la Tierra.

La tierra está dividida en siete capas que son:

Corteza de 5-50km de profundidad de profundidad

Litosfera a 100km de profundidad

Astenosfera a 400km de profundidad

Zona de transición a 900km de profundidad

Manto inferior a 2900km de profundidad

Núcleo externo a 5100km de profundidad

Núcleo interno a 6370km de profundidad


9. ¿Qué características presentan los distintos tipos de ondas sísmicas?


-Ondas p u ondas longitudinales u ondas de compresión Las partículas de una onda p, longitudinal o de compresión oscilan en la dirección de propagación de la onda. Las ondas p son parecidas a las ondas sonoras ordinarias. Las ondas p son más rápidas que las ondas s o es decir después un temblor en un observatorio primeramente llegan las ondas p, secundariamente las ondas s.

- Ondas s u ondas transversales u ondas de cizalla Las partículas de una onda s, transversal o de cizalla oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación. Se distingue las ondas sh, cuyas partículas oscilan en el plano horizontal y perpendicular a la dirección de propagación, y las ondas sv, cuyas partículas oscilan en el plano vertical y perpendicular a la dirección de propagación. En las ondas s polarizadas sus partículas oscilan en un único plano perpendicular a su dirección de propagación.

- Ondas de Rayleigh Rayleigh (1885) predijo la presencia de ondas superficiales diseñando matemáticamente el movimiento de ondas planas en un espacio seminfinito elástico. Las ondas de Rayleigh causan un movimiento rodante parecido a las ondas del mar y sus partículas se mueven en forma elipsoidal en el plano vertical, que pasa por la dirección de propagación. En la superficie el movimiento de las partículas es retrógrado con respecto al avance de las ondas. La velocidad de las ondas Rayleigh vRayleigh es menor que la velocidad de las ondas s (transversales) y es aproximadamente vRaleigh = 0,9 x Vs, según DOBRIN (1988).

10. ¿De qué depende la velocidad de propagación de los distintos tipos de ondas sísmicas?
Sísmo, onda p y onda s salen del foco, con diferentes velocidades. La onda p llega al primero al sismografo, el tiempo hasta llega la onda p se mide con un reloj. Con la diferencia (delta t) entre la llegada de la onda p y de la onda s se puede calcular la distancia del sismo. Formula: d= (vp * vs * delta t)/(vp-vs) vp= velocidad de la onda p; vs= velocidad de la onda s; d= distancia; delta t = el tiempo entre la llegada de la onda p y s.

11. Explica las diferencias entre la corteza y la litosfera.
-Corteza:es la capa mas fina e irregular.Solida.Es la menos densa, formada por elementos químicos ligeros, como el oxígeno, carbono, silicio, etc
-Litosfera:es la capa más superficial, correspondiendo a la totalidad de la Corteza y la parte más superficial del manto (hasta unos 200 km de profundidad). Es totalmente rígida y en ella el calor interno se propaga por conducción.

12. Indica las diferencias de composición, densidad, temperatura y estado de los materiales que existen entre la corteza, el manto y el núcleo.
Ente la corteza hay una densidad de 2,75 g/cm3 y la temperatura es de la terrestre a 900º
Entre el manto hay una densidad de 3-3,3 g/cm3 y la temperatura es de 900º-ascendiendo a medida que profundizamos.
Entre el núcleo hay una densidad de 9,4-15 g/cm3 y la temperatura es de 2900-5000º
13. Indica las diferencias entre el núcleo externo e interno.
Núcleo externo: es muy denso y en estado líquido. compuesto basicamente por hierro , niquel y azufre.
Núcleo interno: es la capa más densa de la Tierra.Suponemos que liquida y de caracter metalico. Predominan el hierro y el niquel. Forma la parte central del planeta.
14. ¿Por qué el núcleo interno es sólido a pesar de las altas temperaturas existentes?
El núcleo interno devería de estar fundido devido a que la temperatura es máxima pero devido a la presión que ejercen las demás capas sobre el núcleo interno la materia se comprime y se hace sólida.
15. ¿Dónde se genera el campo magnético terrestre?


La tierra genera un campo magnético en el rango de aproximadamente 0,30000 a 0,65000G (= Gauss, o Oersted). Este campo se puede comparar con el campo correspondiente a un dipolo (como un imán de barra) situado en el centro de la Tierra, cuyo eje está inclinado con respecto al eje de rotación de la Tierra.



ACTUVIDADES INTERACTIVAS:



Realiza las siguientes actividades:
¿Qué sabemos del interior de la Tierra?



¿Crees que el interior de la Tierra se asemeja a la superficie?No porque los materiales no son los mismos.



¿Se observa algún proceso que ponga en evidencia alguna característica interna de nuestro planeta? Zonas de color mas oscuro que son las elevaciones y zonas más claras que son zonas llanas.



El geólogo planetario, Dave Stevenson, ha capatado la atención del publico y de la comunidad científica, al proponer el "método del aldeano" para conocer la composición y las condiciones ambientales que reinan en el núcleo terrestre.
¿Crees que esposible este método?
Si



¿Qué ventajas tendría?conocer la composición y las condiciones ambientales que reinan en el núcleo terrestre.



¿Con qué inconvenientes se encuentra?



2.Actividades de Consolidación
Actividades con cráteres

¿Por qué el crater más grande tiene una protuberancia justo en el centro?

Porque el crater se formó por el impacto de asteroide por lo que está el el centro son restos de asteroide.

¿Como son los bordes del crater grande?Redondos con alguna deformación ¿Son bien definidos o son difusos? Son bien definidos¿Y los bordes del crater más pequeño?redondos e irregulres

¿Cómo es que dos cráteres tan próximos entre sí son tan distintos?Porque todos son irregulares y son diferentes los unos a los otros

Actividades de Meteoritos
El estudio de los meteoritos puede ayudarnos o conocer los materiales del interior de la Tierra. a)¿Porqué?

b) ¿Qué sabemos de las capas internas de la Tierra a partir del estudio de distintos meteoritos?

-Supón que la Tierra, por alguna causa, estalla, y sus restos se convierten en meteoritos. Uno de esos meteoritos llega a otro planeta habitado por seres inteligentes que conocían la existencia de la Tierra y su estructura geológica.¿Cómo averiguarán esos seres a qué profundidad del interior de nuestro planeta estaba antes ese trozo de tierra y en qué zona se encontraba? Razona cómo lo harían ellos, y escribe si el meteorito procedería de la corteza, del manto o del núcleo terrestre.

Condrita ordinarias:compuesta de corteza y manto terrestre
Siderolito:Composición de Ni-Fe de la corteza
Siderito:del núcleo.

-Supongamos que los meteoritos provienen de antiguos planetas similares a la Tierra ¿A partir de qué capas se originarían los tres tipos de meteoritos que existen?. Razónalo

Corteza manto y núcleo.

-¿Dónde son destruidos los meteoritos que llegan a la Tierra?

En la almósfera.

-¿Por qué son destruidos?

Por el rozamiento que tiene el meteorito al atravesar la atmósfera.

-¿Qué fenómeno originan en el momento de su destrucción?

Un fenómeno luminoso


-Haz una clasificación de los meteoritos y describe las características de cada tipo.¿Cuál es el posible origen de los meteoritos?



¿Qué tipo de materiales son atravesados por las ondas de P ?

se tramite todo tipo de medios, es decir,solido líquido y gaseosa

¿Y por las S?

solo atraviesan los sólidos

¿Qué tipo de onda se mueve más rápidamente?

La S

Describe cómo fluye el material

Como un líquido muy viscoso

¿Dónde se localizan las regiones frías y calientes de la Tierra?
Frias: estan en los extremos de la Tierra, es decir, en el polo norte y polo sur.

Calientes:está en el interior de la Tierra, es decir, cuanto más pegado esté el país al ecuador más calor hace.

¿Qué indica este modelo sobre la estructura infrayacente?
El color azul indica el calor de ese país.

Actividades interactivas:

GEOSFERA:

1.Las variaciones bruscas en la velocidad de las ondas sísmicas:

Se llaman discontinuidades

2.Si la velocidad de desplazamiento de las ondas sísmicas va en aumento, se origina:Una trayectoria curva

3.El hipocentro es:El lugar donde se originan las ondas sísmicas

4.Las ondas P se caracterizan por:Son ondas de compresión

5.Sabemos que una parte del núcleo se encuentra en estado de fusión, porque:Dejan de propagarse las ondas S

6.Un método directo del estudio del interior de la Tierra es:El análisis de lavas

7.La corteza continental tiene un grosor medio de unos 30 Km.

8.La corteza oceánica es más moderna que la corteza

9.La densidad de la Tierra es la masa terrestre por unidad de volumen

10.Las ondas sísmicas cambian su velocidad y trayectoria al pasar a un medio con características diferentes

interior de la Tierra

1.Declinacion magnetica

2.Anomalia garvitatoria

3.Flujo geotermico

4.Paleo magnetismo

5.Planetoides

6.Geosfera

7.Convección

8.Volcanes

9.Isostasia

10.Geoide

11.Conducción

12.Elipsoide

modelo geoquímico de la Tierra
11. (CAPA) - Manto superior
8. (CAPA) - Capa D
13. (CAPA) - Corteza
10. (CAPA) - Manto inferior
7. (CAPA) - Nucleo externo
12. (DISCONTINUIDAD) - Mohorovicic
5. (CAPA) - Nucleo interno
4. (KILÓMETROS) - 700
9. (DISCONTINUIDAD) - Gutemberg
1. (KILÓMETROS) - 6370
3. (KILÓMETROS) - 2900
6. (DISCONTINUIDAD) - Wiechert-lehmann
2. (KILÓMETROS) - 5100

Tipos de corteza


Composición ácida - Corteza continental

Composición básica - Corteza oceánica

Edad superior a 3500 millones de años - Corteza continental

Espesor medio de unos 7 km - Corteza oceánica

Velocidad de crecimiento lento - Corteza continental

Espesor medio de unos 35 km - Corteza continental

Edad inferior a 180 millones de años - Corteza oceánica

Menor densidad - Corteza continental

Reciclable - Corteza oceánica

Se forma por los bordes - Corteza continental

No reciclable - Corteza continental

Mayor densidad - Corteza oceánica

Velocidad de crecimiento rápido - Corteza oceánica

estructura de la corteza oceánica

En la corteza oceánica se pueden diferenciar tres capas y cuatro niveles:Una capa superior de sedimentos, una capa intermedia constituida por dos niveles, uno superior formado por lavas almohadilladas y uno inferior constituido por diques de basaltos y una capa inferior formada por rocas ígneas, de tipo gabro

Dinámica manto-núcleo

El modelo de la Tierra basado en la tomografía sísmica considera, que todo el manto es sólido pero muy plástico, de manera que permite un lento flujo de materiales a través de sus rocas, en dos direcciones:

1. En las zonas llamadas de subducción, grandes fragmentos de litosfera oceánica fría se introducen en el manto superior, cambian sus minerales a unos 670 Km. y se precipitan lentamente hasta la base del manto, donde se acumulan y se esparcen a zonas más calientes.

2. En las zonas del límite núcleo-manto, donde el calor procedente del núcleo es mayor, grandes masas de esas rocas se funden parcialmente y adquieren una cierta flotabilidad. Así, se produce un flujo ascendente de materiales muy calientes que, antes de llegar al manto superior, cambian sus minerales a unos 670 Km.

Este flujo es el resultado del tránsito del calor interno del planeta hacia el exterior y, el motor de la dinámica terrestre.

Thursday, December 21, 2006

TEMA 2 ROCAS

Define, de forma breve y precisa, los siguientes conceptos:
Rocas:son un agregado de origen natural, que puede estar formado por un solo mineral, como por ejemplo la caliza, formada unicamente por calcita.
Sedimento:se forman como consecuencia de la destrucción de otras rocas diferentes a las rocas sedimentarias.Estos son transformados y depositados.
Estratos:
Metamorfismo:da origen a rocas industriales importantes, como los mármoles, o las serpentinitas, así como a minerales con aplicación industrial, como el granate. No suele dar origen a yacimientos metálicos, aunque en algunos casos produce en éstos transformaciones muy importantes.
Litificación:
Ciclo de las rocas: nos indica como un tipo de roca puede trasnformarse,como por ejemplo, una roca ígnea en una roca sedimentaria o una roca metamórfica en una roca sedimentaria.
Recurso natural:
Fósil:
Roca ígnea: son las rocas que proceden del enfriamiento de un magma.
Roca volcánica:Formas de soldificación de las vulcanitas estrechamente están relacionadas con su contenido en SiO2, con el contenido gaseoso de los fundidos respectivos y con la viscosidad del lava. Los magmas o las lavas de alto contenido en SiO2 son de alta viscosidad o es decir ellos son relativamente poco líquidos, los magmas o las lavas de bajo contenido en SiO2 son de poca viscosidad o es decir son relativamente líquidos.
roca plutónica: Son aquellas que se producen por un enfriamiento nmuy lento del magma en zonas profundas de la tierra aunque estas llegan a flotar a la superficie.
roca sedimentaria:Dando primacía al modo de formación o a los componentes minerales y a la textura de la roca, que incluye el tamaño y la forma de los granos, se obtiene diferentes clasificaciones.
roca metamórfica: son aquellas rocas formadas a partir de otras preexistentes que han sufrido un cambio(de forma, composición quimica o estructura cristalina) devido a un aumento de presión, de temperaturao de ambas.

1. ¿Por qué las rocas magmáticas nunca tienen fósiles?
Porque se produce un enfriamiento rapido del magma.

2. Relaciona las siguientes rocas metamórficas cuarcita,mármol, pizarra,esquisto con las siguientes rocas sedimentarias de las que proceden:arcilla, arenisca de cuarzo, arenisca, caliza.
Cuarcita---
Marmol---
pizarra---
esquisto---

3.¿En qué tipos de rocas metamórficas pueden encontrase fósiles? Razona la respuesta.
Marmol
4.¿Puede encontrase carbón en el granito? ¿Y en las arcillas?. Razona las respuestas.
no porque no la pòdemos entontrar en el granito de gran tamaño cristalizados.
no porque las arcillas a partir de un devido aumento de presión y temperatura de ambas.
5.¿A qué se debe la textura porosa de la piedra pómez?


6.¿Cuál es la diferencia fundamental entre una roca metamórfica y una roca sedimentaria?.
Rocas sedimentarias:se forman con fragmentos de rocas preexistentes
Rocas metamórficas:se forman de rocas preexistentes que han sufridao un cambio.
7.¿Qué procesos se tienen que producir para que una roca sedimentaria se transforme en una roca ígnea?.
Tiene que fundirse es decir convertitse en magma para enfriarse rapidamente y pasar a ser una roca ignea
8.¿Qué procesos se tienen que producir para que una roca volcanica se transforme en una roca sedimentaria?.
Juntarse el magma con otro tipo de roca preexistente y enfriarse en la superficie terreste.
9.¿Qué procesos se tienen que producir para que una roca sedimentaria se transforme en una roca ígnea?.
Tiene que fundirse, es decir, convertirse en magma para enfriarse rapidamente y pasar a ser una roca ignea.
10.¿Qué procesos se tienen que producir para que una roca plutónica se transforme en una roca sedimentaria?.
Que el magma de las zonas profundas salga al exterior y se junte a otra roca preexistente y y el magma se enfrie lentamente junto a dicha roca.
11. ¿ Qué tipos de rocas se formarán a partir de las rocas plutónicas y mediante procesos erosivos?.
Rocas plutonicas:el granito, el gabro, la diorita y la sienita.

12. ¿Qué diferencias existen entre las arcillas y las pizarras? ¿Por qué?.
Arcilla:es blanda, facil de moldear, con ella dse hacen objetos
Pizarra:es dura, se utiliza para el tejado de las casas.


ACTIVIDADES INTERACTIVAS

1.Minerales y rocas.

1.Gabro-- Roca

2.Ortosa-- Mineral

3.Basalto-- Roca

4.Granito-- Roca

5.Olivino-- Mineral

6.Arenisca-- Roca

7.Sílex-- Mineral

8.Esquisto-- Roca

2.Interés económico 1

El material de interés económico en un yacimiento se llama mena.

La roca que acompaña al mineral de interés se llama ganga.

La proporción entre los dos conceptos anteriores se denomina ley.

El yacimiento sedimentario de un elemento nativo se llama placer.

3.Interés económico 2

Energética: Mineral-uranita Rocas-petróleo

Construcción: Mineral-yeso Roca-conglomerado

Ornamental: Minela-topaceo Roca-mármol

4.Rocas 1


1. Las rocas magmáticas se forman al solidificar el magma -Verdadera


2.Las rocas plutónicas y las volcánicas se diferencian por su composición química - Falsa


3. El granito es un ejemplo típico de roca volcánica - Falsa


4.En la formación de las rocas volcánicas, el magma se "congela" - Verdadera

Rocas 2


1.Las calizas se disuelven en agua de mar. - Falsa


2.Algunas rocas son indicadores climáticos -Verdadera


3.El sílex y las ágatas pertenecen al mismo tipo de rocas-Verdadera


4.Algunas rocas se forman a partir de restos de seres vivos Verdadera

Thursday, October 05, 2006

Tema 1 LOS MINERALES

DEFINICIONES:

Mineral:Un mineral es un sólido homogéneo por naturaleza, con una composición química definida y una disposición atómica ordenada. que les dan unas propiedades dadas.

  • Materia amorfa:posee una estructura átomica no ordenada que se repite de forma no periódica.
  • Materia cristalina:los minerales que poseen una estructura atómica ordenada y se repite de forma périodica.
  • Dureza:Se denomina dureza a la resistencia a ser rayado que ofrece la superficie lisa de un mineral, y refleja, de alguna manera, su resistencia a la abrasión.
  • Tenacidad:Se denomina tenacidad a la resistencia que opone un mineral a ser partido, molido, doblado o desgarrado, siendo, en cierto modo, una medida de su cohesión.
  • Red espacial:se forman a partir de la convinación de redes planta.
  • Maleabilidad:
  • Densidad:
  • Minerales magmáticos:tambien conocidos por el nombre de materiales ígneos. Son procedentes de la condensación y solidificación de un magma, como por ejemplo el cuarzo.
  • Isomórficos:minerales que poseen la misma estructura pero diferente composición química.
  • Poliformismo:si los minerales poseen diferente estructura pero la misma composición químaca.
  • Macla:
  • Minerales metamórficos:se forman a partir de otros minerals cuando cambia las condiciones de presión y temperatura, como por ejemplo el berilio, el grafito y el diamante.
  • Minerales sedimentarios:se forman por el acúmulo de materiales procedentes de la erosión, como por ejenplo el talco y el yeso.
  • Magmas:material fundido que se genera en zonas de la Tierra, y contiene material en estado sólido, líquido y gaseoso.

1. PROPIEDADES DE MINERALES:

  • Grafito:
    Color: Gris.
    Raya: Negra.
    Brillo: Metálico o térreo.
    Dureza: 1 o 2
    Densidad: 2.23 g/cm3
    Óptica: Opaco. Color gris azul oscuro, fuertemente pleocroico y anisótropo.
    Otras: Muy blando y pinta el papel.
  • Cuarzo:
    Atendiendo a la diferencia de color se dan las siguientes variedades del cuarzo:
    -Variedades macrocristalinas:
    Cristal de roca transparente.
    Cuarzo lechoso blanco opaco.
    Amatista transparente violeta.
    Cuarzo rosado rosa, rojo o rosáceo.
    Citrino o Falso topacio amarillo transparente.
    Cuarzo ahumado gris o negro.
    Cuarzo falso zafiro azul.
    Jacinto de Compostela rojo opaco.
    -Variedades criptocristalinas o Calcedonias:
    Agata con bandas paralelas a los bordes de colores vistosos.
    Ónice con las bandas alternantes de colores claros y oscuros.
    Jaspe opaca de colores vistosos.
    Sílex opaca de colores claros y oscuros.
    Xilópalo madera silicificada.
    Heliotropo verde con manchas amarillas también llamado Jaspe sanguíneo.
    Raya: Incolora.
    Brillo: Vítreo intenso especialmente en cristal de roca, mate en calcedonias.
    Dureza: 7
    Densidad: 2.65 g/cm3 cuarzo (a) y 2.53 g/cm3 cuarzo (b)
    Óptica: Débil birrefringencia, polarización rotatoria, uniáxico positivo.
    Otras: Fuertemente piezoeléctrico.
  • Yeso:
    Color:Incoloro, blanco, gris; diversas tonalidades de amarillo a rojo castaño por causa de impurezas. De transparente a translúcido.
    Raya: Blanca
    Brillo: Vítreo y sedoso en los cristales. Nacarado en superficies de exfoliación.
    Dureza: 2
    Densidad:2.32 g/cm3
    Óptica:Biáxico positivo con débil birrefringencia.
  • Calcita:
    Color:Incolora transparente (Espato de Islandia) o blancas, si bien algunas impurezas le dan coloraciones rojas, amarillentas, verdes, moradas, etc..
    Raya: Blanca.
    Brillo: Vítreo.
    Dureza: 3
    Densidad: 2.710 g/cm3
    Óptica: Uniáxica negativa. Muy birrefringente.
  • Pirita:
    Color:Amarillo latón.
    Raya: Gris o pardo negra.
    Brillo: Metálico.
    Dureza: 6 a 6.5
    Densidad: 5.02 g/cm3
    Óptica: Opaco. Color crema amarillento.
    Otras: Fácilmente se limonitiza. Es el sulfuro más duro, paramagnético y termómetro geológico.
  • Azufre:
    Color:Amarillo
    Raya: Más clara
    Brillo: Graso o sedoso
    Dureza: 1.5 a 2.5
    Densidad: 2.07 g/cm3
    Óptica: Biáxico positivo con ángulo 2V = 69o
    Otras: Marcada fractura concoidea. Arde con facilidad
    .
  • Berilo:
    Color:Puede ser blanco o transparente a translúcido. También abundan los ejemplares coloreados, pudiéndose distinguir diferentes variedades:
    -Aguamarina: es una variedad transparente de color azul verdoso.
    -Esmeralda es el berilo transparente verde oscuro.
    -El Heliodoro o berilo dorado es la variedad amarilla de oro claro.
    -La Morganita es de color rosado.
    Raya: Blanca.
    Brillo: Vítreo a veces resinoso.
    Dureza: 7.5 a 8
    Densidad: 2.7 g/cm3
    Óptica: Birrefringencia baja, índices bajos y uniáxico negativo.
  • Olivino:es igual a la fayalita.
    Color:Verde oliva o botella, verde castaño.
    Raya: Incolora o amarillenta.
    Brillo: Vítreo.
    Dureza: 6.5 a 7
    Densidad: Variable con el contenido en FeO, pero generalmente en torno a 4 g/cm3
    Óptica: Indices de refracción elevados, birrefringencia y relieve altos. Biáxica negativa. Existe una variación lineal entre todas las propiedades ópticas y físicas en función de los contenidos en Mg y Fe.
    Otras: Altamente refractario.
  • Moscovita:
    Color:Transparente e incoloro, si bien en bloques gruesos
    puede ser traslúcida con tonalidades claras amarillas, pardas, verdes o rojas.
    Raya: Incolora o blanca.
    Brillo: Vítreo a sedoso o perlado.
    Dureza: 2 a 2.5
    Densidad: 2.8 g/cm3
    Otras: Fácil exfoliación y elasticidad.
  • Turmalina: Cristalizan en el sistema trigonal, los cristales suelen tener aspecto columnar alargado con un estirado vertical característico en las caras del prisma y con formas de triángulos esféricos en las secciones transversales, no menos características, debidas a la combinación de múltiples caras de la banda prismática.El color es muy variable, transparentes de turmalinas verdes (dravitas), rosados (rubelitas), azules (indigolitas).
  • Ortosa:
    Color:Incoloro, blanco, gris, rosa carne; raras veces amarillo o verde.
    Raya: Blanca.
    Brillo: Vítreo.
    Dureza: 6 a 6.5
    Densidad: 2.5 g/cm3
    Óptica: Índices de refracción bajos, menores a los del bálsamo de Canadá. Biáxica negativa y birrefringencia baja.
  • Fluorita:
    Color:Muy variado, siendo los más comunes el verde, el amarillo, el anaranjado y el violáceo.
    Raya: Blanca.
    Brillo: Vítreo.
    Dureza: 4
    Densidad: 3.180 g/cm3
    Óptica: Isótropo, con índice de refracción de 1.433.
  • Galena:
    Color:Gris plomo.
    Raya: Gris oscura.
    Brillo: Metálico.
    Dureza: 2.5
    Densidad: 7.5 g/cm3
    Óptica: Opaco. Blanco isótropo, con abundancia de pits triangulares.
  • Blenda:
    Color:Castaño, negro e incluso verde y amarillo.
    Raya: Blanco pardusca.
    Brillo: Resinoso.
    Dureza: 3.5 a 4
    Densidad: 4 g/cm3
    Óptica: Traslúcido e incluso transparente. Con luz reflejada aparece de color gris y reflexiones internas amarillas, pardas o rojizas, dependiendo del contenido en hierro.
  • Topacio:
    Color:Amarillo, transparente o blanco, en raras ocasiones azul
    (variedad Topacio Imperial) o de otro color.
    Raya: Incolora.
    Brillo: Vítreo.
    Dureza: 8
    Densidad: 3.57 a 3.59 g/cm3
    Óptica: Birrefringencia baja.Biáxico positivo.
    Pierde color al ser expuesto al sol
    .
  • Corindón:
    Color:Muy variado desde el rojo oscuro del Rubí hasta azul del Zafiro.
    Raya: Más clara que el color original pero difícil de obtener por su elevada dureza.
    Brillo: De adamantino a vítreo.
    Dureza: 9
    Densidad: 3.98 a 4.10 g/cm3
    Óptica: Uniáxico negativo.

2. ¿Cuales son los brillos más caractéristicos de los diferentes minerales?

  • Brillo metálico: lo presentan los minerales que brillan como los metales, como la galena.
  • Brillo vétreo: lo presentan los minerales que brillan como el vidreo,como el olivino.
  • Sin brillo:son los minerales mates, como la blenda.

3. Pon un ejenplo de dos minerales isomorfos.

  • Olivino: diferentes tipos: MINERAL FÓRMULA
    Fayalita: Fe2SiO4
    Forsterita: Mg2SiO4
    Tefroita: Mn2+2SiO4
    Liebenbergita: (Ni,Mg)2SiO4
  • Anortita:Según los contenidos de Ca y Na se define una serie albita - oligoclasa - andesita - labradorita - bytownita - anortita, de más sódico a más cálcico.Es frecuente la mezcla entre albita y anortita llamada pertitización.

4. Pon un ejemplo de minerales polimorfos.

  • Diamante: Se compone de carbono pero tiene difernte cristalización al grafito.Habitualmente en cristales de hábito octaédrico, pero también forma cubos y dodecaedros, presentando curvaturas en las caras.
  • Grafito: Se compone de carbono pero tiene diferente forma de critalización a la del diamante.Cristales aciculares o fibrosos, siendo frecuentes masas hojosas, escamosas, radiadas o granulares.

5. ¿Como podemos clasificar a los minerales según el criterio químico y estructural?señala un ejemplo de mineral de cada grupo.

Atendiendo al criterio quimico son los siguientes:

  • Elementos nativos: oro(Au)
  • Sulfuros: blenda(ZnS)
  • Óxidos: magnetita
  • Carbonatos: malaquita
  • Sulfatos: yeso
  • Nitratos: nitro
  • Silicatos: cuarzo

6.Indica en que localidades españolas se producen los siguientes minerales, señalando la importancia industrial que tiene cada uno de ellos:

  • Pirita:la pirita que existe en el Valle de Ribas (Gerona).Bellos octaedros sueltos en Begas y pirita limonitizada en Montjuich (Barcelona).Los mejores ejemplares en la actualidad provienen de la Sierra de los Cameros (La Rioja).Directamente se emplea para extraer azufre para producción de ácido sulfúrico y sulfato ferroso.
  • Cuarzo:en Villasbuenas (Salamanca), La Cabrera y Bustarviejo (Madrid), Tajo del Chorro, Arroyo de Granados, Ardales, Manilva, Carratraca y Casarabolena (Málaga).utilizado en la industria de la óptica, en aparatos de precisión y científicos, para osciladores de radio, como arena se emplea en morteros de hormigón, como polvo en fabricación de porcelanas, pinturas, papel de esmeril, pastillas abrasivas y como relleno de madera. Sus variedades coloreadas como piedras de adorno, siendo muy cotizados en joyería los ópalos de diversos colores (tripletes).
  • Andalucita:Los mejores cristales provienen de la zona de Somosierra, concretamente de los lugares conocidos como Zahurdón y Salega de las Hoyas en El Cardoso (Guadalajara) apareciendo en otras localidades como Montejo, Horcajo y Horcajuelo (Madrid).Se utiliza como refractario alumínico y en bujías de encendido. Las variedades verdes transparentes son usadas como gemas.
  • Grafito:Yacimientos importantes son los de Guadamur y Puente del Arzobispo (Toledo), donde se encuentra asociado con calcita. Se emplea en la fabricación de crisoles refractarios para las industrias del acero, latón y bronce. Igualmente como lubricante mezclado con aceite. Mezclado con arcilla fina forma las minas de los lápices. Se emplea también en la fabricación de pintura para la protección de estructuras de acero.
  • Aragonito:las localidades de Molina de Aragón (donde fue descubierto), Luzón y Sigüenza (Guadalajara), con preciosos ejemplares con las maclas (cristales pseudohexagonales), al igual que en Beteta y Minglanilla (Cuenca), donde existe una gran variedad de colores.Se utilizan en ocasiones como piedra ornamental. Los coraloides como piezas de decoración.
  • Yeso:Ejemplares maclados en el cerro del Cristo del Otero (Palencia).Importantes canteras en Ezcaray y Arnedillo (La Rioja).Abundantes en Sepúlveda (Segovia).Su principal utilización es la producción de escayola. Igualmente como material de construcción en edificios temporales, para enyesado de paredes, molduras y vaciados.
  • Cinabrio:En Sierra de Gádor, Sierra Filabres y Sierra Cabrera (Almeria) y en los Alpujarrides (Torviscón, Albondón, Almejíjar), en Dólar y Sierra de Baza (Granada).Este metal se utiliza en aparatos eléctricos, instrumentos de control industrial, preparación electrolítica del cloro y la sosa cáustica.
  • Blenda:Curiosos ejemplares se han encontrado en Ceraín (Guipúzcoa), donde los cristales presentan caras curvas de romboedro y triaquisoctaedro sobre la Dolomita. Muchas variedades en Oñate (Guipúzcoa) y cristalitos muy brillantes aparecen en Layos (Toledo).Principal mena del zinc que se emplea básicamente para la galvanización de los aceros, así como para obtener latón aleación de cobre - zinc. El óxido de zinc se emplea para en la fabricación de pinturas, mientras que el cloruro se emplea para conservar la madera. El sulfato de zinc es empleado en tintorería y farmacia.
  • Magnetita:Económicamente los yacimientos más importantes radican en los Cotos Wagner y Vivaldi de la provincia de León.También de igual forma en las playas de Marbella (Málaga) y Cabo de Gata (Almería).Empleo: Importante mena de hierro.
  • Talco: Los principales yacimientos se encuentran en Puebla de Lillo (León), Lucar, Somontín y Tíjola (Almería), Serranía de Ronda, Mijas, Ojén, Benahavís, Marbella, Fuengirola (Málaga), La Bajol y Massanet de Cabrenys (Gerona). Con menor importancia existe talco en diversos puntos de la Sierra de Guadarrama, como Colmenar del Arroyo, Horcajuelos y Puerto de la Cruz Verde (Madrid).Empleo:Para pinturas, cerámicas, caucho, insecticidas y revestimientos de fundición. Igualmente como polvos de talco.
  • Galena:se encuentran en Linares y La Carolina (Jaén) donde la galena aparece en casi todas sus variedades. Circundando a este yacimiento existen importantes depósitos, como son los de Canto Blanco (Córdoba) y Azuaga y Monesterio (Badajoz). se utiliza en:Es prácticamente la única fuente de plomo y una importante mena de plata. El plomo se emplea en tuberías, como placas de los acumuladores eléctricos, en perdigones etc...

7. Indica al menos un mineral que presente esfoliación y otro mineral que presente fractura

  • Mineral que presenta esfoliación: Las micas.
  • Mineral que presenta fractura: El cuarzo.

8. ¿Cómo difernciarias un fragmento de calcita y uno de cuarzo?

En que la calcita es un carbonato y el cuarzo son silicatos (tectosilicatos)

9. El cobre y el hierro son metales de gran importancia.Indica cúales son los principales yacimientos y de qué minerales se obtiene.

El cobre:Yacimientos:Bastante abundante en las mineralizaciones de Linares y La Carolina (Jaén), así como en Ríotinto y Tharsis (Huelva) de donde proceden los mejores ejemplares hallados en nuestro país. En esta última localidad aparecen cristales octaédricos y agregados dendríticos. Con curiosas formas de alambre en La Puebla de Guzmán (Huelva) y en San Lúcar La Mayor (Sevilla). En forma algodonada en Sierra Bermeja (Málaga) y en Sierra Nevada (Granada). Igualmente en las minas del Jaroso y en la Sierra de Almagrera (Almería).

El hierro:puede ser sustituido por la forma quimica de la calcita.

10. ¿Cómo se obtiene mercurio?¿En qué lugar se encontraron los yacimientos más importantes?Razona tu respuesta.

En pequeñas gotas sobre cinabrio o calcitas. Los yacimientos más importantes son en Almadén (Ciudad Real), de Mazarrón (Murcia), Cabrales (Asturias), Usagre (Badajoz) y en las Alpujarras (Granada).

11. Clasifica los siguientes minerales de menor a mayor dureza: Pirita, calcopirita, granate, aragonito,berilo, talco, turmalina, yeso.

1. Granate, turmalina, talco, yeso, aragonito, calcopirita, pirita, berilio.

12. Cuál es la característica fundamental de los óxidos? ¿Y de los sulfatos? ¿Y de los sulfuros? ¿Y de los carbonatos?

- Óxidos: son los minerales que se producen por la combinación del óxigeno con un elemento metálico.

- Sulfatos: son los minerales formados por la combinación de un ión sulfato y otros elementos.

- Sulfuros: son aquellos minerales en los cuales el azufre se combina con otros elementos químicos.

- Carbonatos: minerales constituidos por la combinación de un ión carbonato y un elemento metálico.

13. Busca las siguientes piedras preciosas: Estudia el color, la estructura y los yacimientos más importantes de cada una de ellas.

diamante:
Color:Habitualmente amarillo claro o incoloro, también tonalidades claras azules, verdes, naranjas, rosas, marrones (negro para la variedad Carbonado).Yacimientos:
Desde 1870 se tienen conocimientos de hallazgos en Carratraca (Málaga) en forma de placeres aluviales.
En la Sierra Bermeja, Estepona (Málaga) fue encontrado en forma de diminutos cristales en serpentinitas.

esmeralda:
Color:Puede ser blanco o transparente a translúcido. También abundan los ejemplares coloreados, pudiéndose distinguir diferentes variedades:
Aguamarina: es una variedad transparente de color azul verdoso.
Esmeralda es el berilo transparente verde oscuro.
El Heliodoro o berilo dorado es la variedad amarilla de oro claro.
La Morganita es de color rosado.Yacimientos:Buenos ejemplares proceden de Soto de los Infantes (Asturias). También con las casiteritas de Zamora y Salamanca.

rubí:
Color:Muy variado desde el rojo oscuro del Rubí hasta azul del Zafiro.Yacimientos:Ha sido encontrado en forma detrítica en las arenas del Sil.En forma de esmeril, en el Tibidabo (Barcelona).

zafiro:
Color:Muy variado desde el rojo oscuro del Rubí hasta azul del Zafiro.Yacimientos:En cantos masivos rojizos en Hornachuelos (Córdoba).En Rambla de Esparto en Cartagena (Murcia).En el Canchal de la Muela (Cáceres) y en Puebla de Alcocer (Badajoz).

cuarzo:
Color:Atendiendo a la diferencia de color se dan las siguientes variedades del cuarzo:Variedades macrocristalinas:Cristal de roca transparente.Cuarzo lechoso blanco opaco.Amatista transparente violeta.Cuarzo rosado rosa, rojo o rosáceo.Citrino o Falso topacio amarillo transparente.Cuarzo ahumado gris o negro.Cuarzo falso zafiro azul.Jacinto de Compostela rojo opaco.Variedades criptocristalinas o Calcedonias:Agata con bandas paralelas a los bordes de colores vistosos.Ónice con las bandas alternantes de colores claros y oscuros.Jaspe opaca de colores vistosos.Sílex opaca de colores claros y oscuros.Xilópalo madera silicificada.Heliotropo verde con manchas amarillas también llamado Jaspe sanguíneo.Yacimientos:
Cuarzo prasio o verde se ha encontrado en varias localidades mineras de la provincia de Córdoba.Agatas y Onices.Se han encontrado ejemplares en los cerros de Almodóvar y de los Angeles (Madrid), Montes de Toledo, Sierra Morena, Cabo de Gata e Isla de Alborán (Almería), Rafales y Valderrobres (Teruel), Alburquerque y Monesterio (Badajoz).

corindón:
Color:Muy variado desde el rojo oscuro del Rubí hasta azul del Zafiro.Yacimientos:En Rambla de Esparto en Cartagena (Murcia).En el Canchal de la Muela (Cáceres) y en Puebla de Alcocer (Badajoz)

topacio:
Color:Amarillo, transparente o blanco, en raras ocasiones azul (variedad Topacio Imperial) o de otro color.Yacimientos:Se han encontrado escasos cristales muy pequeños en la ría de Vigo.
Igualmente algún cristal aceptable en la localidad de Sallent (Huesca) y en Buitrago (Madrid). En mayor cantidad en El Berrocal en Mérida (Badajoz) incluido en granitos, pegmatitas y aluviones.

lapislazuli:

14. ¿Qué es una gema? Señala las diferentes características que confieren a las gemas su atracción

En el amplio grupo de las "gemas" o "materiales gemológicos" se incluyen todas las materias naturales o artificiales, de origen mineral principalmente, pero también animal, vegetal, meteorítico, etc. que se utilizan para ornamentación y adorno personal.
Parece existir una tendencia, que se manifiesta en todas las culturas, incluso en las más primitivas, a que los hombres y mujeres utilicen los objetos más llamativos, y también los más escasos, que la naturaleza pone a su alcance como adorno personal.

15. ¿En qué consiste la talla y el pulido de las gemas?

La talla y el pulido de las gemas son operaciones que tienen por objeto resaltar al máximo sus cualidades de color, brillo, transparencia, dispersión y resplandores, aún a costa de perder material y, en consecuencia, peso.

16. ¿Que significado tiene hablar de Kilates?

Kilates es una palabra que da un valos especifico a cada tipo de mineral.

ACTIVIDADES:

Diferenciar entre cristales, rocas y minerales

Ordenación interna---Cristal

Caracteristicas Físico-químicos---Mineral

Procesos geológicos---Roca

Isomorfismo y polimorfismo

Calcita y dolomita son minerales de diferente composición pero casi imposibles de distinguir a simple vista porque tienen la misma forma cristalográfica. A este efecto se le denomina isoformismo. Calcita y aragonito son dos minerales diferentes pero de idéntica composición química.A este efecto se le denomina isoformismo.

Propiedades de los minerales

Magnetita---magnetismo

Calcita---Forma cristalina

Pirita---color amarillo y raya negra

Halita--- soluble

oro--- maleable

diamante--- duro y fragil