ELEMENTOS BÁSICOS DE PETROLOGÍA IGNEA [Miscelanea 18]

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ISSN 1514 - 4836 ISSN 1668 - 3242 en línea INSTITUTO SUPERIOR DE CORRELACIÓN GEOLÓGICA (INSUGEO) Miscelanea 18

ELEMENTOS BASICOS DE PETROLOGIA IGNEA

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!"#$%!&'()*!"(+&,$&-".$#/*0()*!"$#& *$"/12)(#&3&45)"*)(# Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo 6"*.$7#*,(,&'()*!"(+&,$&48)89:" ;("&8("(&'C&J!##*&,$&4!#$++*&D-';[email protected]?FG& B7(C& ;8#("(& KC& @#/$M("& D-';[email protected]?FG& B7C& E8*++$79!& NC& =)$O!+(P(& D-';[email protected]?FG& B7C& 8%83FG&B7C& >8("& (7+!#&E8/*577$PS87(#*)&(",& 7$/()$!8#&/$77$#/7*(+&M$,#&H7!9&;!8/R$7"&'$8`85"& K(#*"G&=70$"/*"( Miscelánea Insugeo nº 5:& 8(,7!&0$"$7(+&,$&+(&)*8,(,&,$&Q(7(": Miscelánea Insugeo nº 6:& (9M7*("&H7!9&/R$&;!8/R$7"[email protected],0$ Miscelánea Insugeo nº 7:&4R$&?7,!.*)*("&!H &"#7*.*(!)?+*/=#%+- 3# -!$,3*".!# ,(*2!$%+/+.*$*+.*# ,!(# "% %-/.!"# 2*# $/)+*"%!# .% *"# "*# $!9%*(!+# 7/-%/# 43*(/&# @!$!# (*"3 ./2!=# !"# )(/2%*+.*"# 2*# temperaturas primarios y del viento solar, la nébula experimentó una diferenciación química basada en las temperaturas de condensación. Los óxidos más refractarios como, Al2O3, CaO y TiO2, se condensaron rápidamente en las partes mas internas del sistema solar, donde faltan los elementos más volátiles. Mientras que los metales como Fe, Mg y Ni, formaron silicatos 2*#N*P])Pb%=# !"#$*./ *"#/ -/ %+!"#.%-!"&# V!"# meteoritos con condrulos se denominan “Condritos” y los que carecen de ellos “Acondritos”. Los acondritos, son también meteoritos diferenciados, al igual que los metálicos y los 2*# 7%*((!P,?.(*!"=# /# 2%4*(*+-%/# 2*# !"# -!+2(:.%-!"# MN%)&# OPX# A# .%-/#*"#D3*# /#$%"$/#*"#%)3/ #*+#.!2/"# /"#2%(*--%!+*"#M9*(.%-/ #+#"!$*.%2/"#/#2*4!($/-%1+# frágil, por lo que soportan presiones diferenciales según la dirección. Si las presiones 7!(%0!+./ *"=# *E-*2*+# /# /"# 9*(.%-/ *"=# /"# (!-/"# ,3*2*+# (*",!+2*(# -!+# 4(/-.3(/"# !# -!+# plegamientos. Un cálculo más preciso de la presión en la base de la corteza, se realiza utilizando un promedio de la corteza y si se fuera a mayor profundidad se usaría la densidad representativa del manto. Por ejemplo, un promedio de densidad cortical es 2,8g/cm3. Para calcular la presión en la corteza continental a 35 km, sustituimos en la siguiente ecuación: 6#o#T[UU#Y)`$W#E#Z=[#$`"T#E#Wd&UUU#$ #### # ###o#Z=[#E#OU[#Y)`M$#"TQ #### # ###o#Z=[#E#OU[#6/#o#O#e6/ # #####O#e6/#o#O#E#OUZ#6/#o#O#Y)`M$&"TQ Esto da un buen promedio de presión para la corteza continental de 1 GPa/35 km, o aproximadamente 0,03 GPa/km, o 30 MPa/km.

Fig. 1-7. H(%&(1&A3 +" *( 4%")&A3 1$3 *( 4%$I83+&+(+,

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Una densidad representativa para el manto superior es de 3,35 g/cm3, resultando para el manto un gradiente de presión de aproximadamente 35 MPa/km.

Gradientes de temperatura Determinar el gradiente geotérmico, o sea la variación de la temperatura con la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CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA DE LAS ROCAS ÍGNEAS

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Fig. 3-4. Relación entre nucleamiento cristalina en función de la temperatura por debajo del punto de fusión.

altas temperaturas y con materiales de baja viscosidad. La velocidad de difusión es así baja, en fundidos viscosos altamente polimerizados, tales como los ricos en sílice que generalmente $+%;5"-;+")&*'+"/0$",'+")05.2.'+"-;71'+9" '+"2'5$+"3$/0$I'+?"1'5"8!N!"1!&(!"+$".2)05.$5" mejor en fundidos básicos y a alta temperatura, mientras que en los complejos altamente 3',2-$&2F!.'+" +$" .2)05.$5" ,$5%!-$5%$9" B5" ($5$&!," ,!" .2)0+245" $5" 05" C02.'" $+" -!6'&" /0$" en un vidrio y a su vez en el vidrio es mayor que en un sólido cristalizado. El agua baja drásticamente es desarrollo de la polimerización en un magma, mejorando la difusión. Los álcalis tienen un efecto similar, aunque menos notable. El grano muy grueso de muchas pegmatitas, puede ser atribuido a la alta movilidad de las especies en fundidos ricos en agua, en los cuales la cristalización es extremadamente lenta.

Fig. 3-5. Textura poquilítica.

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TEXTURAS

La noción popular que los grandes cristales en una roca porfírica se habrían formado tempranamente, en un ambiente de lento enfriamiento, no es universalmente válido. La +O82%!"3P&.2.!".$"05!")!+$"C02.!"&21!"$5"!(0!?"30$.$"%!-82P5"3&'.012&"&;32.'"!+1$5+'".$",!" temperatura de cristalización y permitir el desarrollo de fábricas porfíricas en algunas rocas plutónicas.

Fig. 3-6.":$D%0&!"+3252)$D?".$752.!"3'&"$,".$+!&&',,'"$+/0$,P%21'"78&'+'".$"',29"T5!"9"\2$5%&!+"/0$",!"%$D%0&!"25%$&(&!50,!&"+$"'8+$&