LAS ROCAS SEDIMENTARIAS PROCESOS FORMADORES DE SEDIMENTOS PROCESOS FORMADORES DE SEDIMENTOS • Procesos opuestos a la formación de montañas, • remoción de material de elevaciones altas a más bajas, • a través de 3 procesos • Meteorización: desintegración y descomposición del material rocoso, en búsqueda de equilibrio, en respuesta a un medio ambiente cambiante • Erosión: incorporación por agente móvil, transporte • Remociones en masa: transferencia cerro abajo por gravedad 1 METEORIZACION • Respuestas a medio ambiente cambiante • búsqueda de equilibrio • Todo está sujeto a meteorización Meteorización mecánica • desintegración y fragmentación por fuerzas físicas a fragmentos menores • sin cambiar composición química Meteorización química • transformación a nuevo componente Meteorización mecánica • Forma fragmentos cada vez más pequeños • manteniendo las características del material original • Favorece el ataque químico ya que aumenta la superficie expuesta. 2 Meteorización mecánica Fragmentación por 4 procesos principales: 1. 2. Escarcha: Reducción de carga – – 3. 4. Exfoliación: Diaclasas: Expansión térmica Actividad orgánica 3 Meteorización mecánica 1. Escarcha • • • Cuñas de hielo, expansión nueve veces del H2O fragmento rocas, más eficiente en zonas con gran diferencia diurna (diariamente congelamiento y derretimiento) 3. Expansión térmica Ciclo diario de cambio de temperatura debilita • expansión y contrición más relevante en áreas desérticas, • poco importante. • 4 4. Actividad orgánica • Plantas entran en fracturas • como cuñas rompen las rocas Actividad orgánica los animales sacan afuera material fresco y lo exponen a meteorización ácidos ===> meteorización 5 Meteorización mecánica 3. Reducción de carga • Exfoliación: Reducción de presión confinante, ====> menos peso, hace que las capas exteriores se expandan mas y se separen, exfoliación (esferas) • Diaclasas: Por contrición por enfriamiento de magma o fuerzas tectónicas permite circulación del agua ===> favorece meteorización. Exfoliación • Reducción de presión confinante • menos peso, hace que las capas exteriores se expandan más y se separen • exfoliación (esferas) 6 Exfoliación • Reducción de presión confinante • menos peso, hace que las capas exteriores más y se separen • exfoliación (esferas) se expandan DIACLASAS • Fracturas sin desplazamiento • Formadas por contrición por enfriamiento de magma o fuerzas tectónicas • permite circulación del agua • favorece meteorización qímica 7 Meteorización esferoidal • circulación de agua en diaclasas genera ataque • induce a que los fragmentos tiendan a redondearse • las esquinas son atacadas primero por su mayor superficie expuesta en relación a caras y bordes • cubiertas sucesivas se desprenden de la roca • permite que la meteorización química penetre más profundo en la roca. • ocurre porque al transformarse los minerales en arcillas • aumentan su volumen por la adición de agua, ejerce presión y rompe la cubierta externa 8 9 10 Meteorización química METEORIZACIÓN QUÍMICA • Procesos complejos que alteran la estructura interna de los minerales • Remoción o adición de elementos • La roca se descompone hasta balancearse con el medio donde permanecen sin alteración. 11 Meteorización química • Agua: principal agente químico • a pesar de ser neutra, un poco de material disuelto la activa • actúa a través de diferentes procesos: • Solución • Oxidación • Hidrólisis • Arcilla: Producto final de la meteorización química, estable en condiciones superficiales, forma los suelos y las lutitas, rocas sedimentarias más abundantes (mezcla de Al, Si y O con H2O) Solución • • • Algunos minerales se disuelven fácilmente basta un poco de ácido para incrementar la capacidad corrosiva del agua; el ácido descompone rápidamente la mayoría de las rocas y origina productos solubles con agua. Ej. caliza en edificios, aguas duras (iones activos reaccionan con el jabón). 12 Meteorización química • Oxidación: Combinación de O con Fe ===> óxido de Fe; • rápida descomposición de ferromagnesianos (ol, px, hb). 13 Meteorización química Hidrólisis: • Descompone los silicatos • reacción de cualquier sustancia con agua • ión de H atacan la estructura cristalina • ayudados por otras sustancias Ej. CO2 14 Tasas y tipo de meteorización química dependen de: • Composición de la roca: – características físicas y químicas de las rocas, – los silicatos se meteorizan en el orden de la Serie de Bowen • Clima: – Temperatura y humedad, – > met. química con > temperatura y humedad. • Topografía: – – – – Cantidad de roca expuesta, montos de precipitación. Topografías angulosas con extensos afloramientos prevalecen en zonas áridas en zonas húmedas la topografía está suavizada y cubierta por suelo y vegetación. – meteorización química relevante en ambos ambientes – Meteorización mecánica es más significativa en climas áridos 15 16 Meteorización química PRODUCTOS DE METEORIZACION QUIMICA Mineral Cuarzo Productos residuales Granos de cuarzo Material en solución Sílice Feldespato Minerales de arcilla Sílice; K+, Na+, Ca2+ Anfibola (hornblenda) Minerales de arcilla Limonita, hematita Olivino Limonita, hematita Sílice; Ca2+ , Mg2+ Sílice; Mg2+ 17 Meteorización química SUELOS • Regolito: Capa o acumulación de roca y fragmentos de minerales formados por meteorización. Forma la mayor parte de la cubierta terrestre • Suelo: Combinación de minerales y materia orgánica más agua y aire, porción de regolito y permite el crecimiento de las plantas. (50%=roca descompuesta y desintegrada+humus; 50%= poros donde circula aire y agua) • Humus: Remanentes descompuestos de vida animal y vegetal 18 Meteorización química DEPÓSITOS MINERALES POR METEORIZACIÓN • Concentración de cantidades menores de metales que están dispersos en las rocas frescas, hasta formar concentrados de valor económico ===> enriquecimiento secundario. • Por meteorización química pueden removerse los elementos no deseados y percolar hacia abajo, dejando enriquecido el techo o los elementos deseados son removidos de la superficie y transportados a niveles inferiores===> concentrados • Lateritas • Bauxita (Al) la principal • También depósitos de Ni y Co. • Enriquecimiento en yacimientos de Cu y Ag BAUXITA: • Al es abundante en los silicatos • difícil de extraer • Yacimientos en climas tropicales lluviosos • asociado a lateritas (suelos rojos de zonas tropicales ricos en Fe), • necesita fuente rica en Al. 19 DEPOSITOS DE BAUXITA Produccion de bauxita 2005 Bauxita 2007 Australia China Brazil Guinea Jamaica India Rusia Venezuela Surinam Kazakhstan Grecia Otros 20