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CLASIFICACION DE LAS ROCAS IGNEAS. Clasificación Química o cuasiquímica 1.- Rocas Ácidas, Intermedias, Básicas y Ultra básicas.- Este sistema es más bien químico que mineralógico y se basa en el % de Sílice (SiO 2 ). Rocas con un contenido 66% SiO 2 Acidas. Ejs: Granito (Aprox. 72%) Entre 52-66% Intermedias Ejs: Sienita (Aprox. 59%) 45-52% Básicas Ejs: Gabro (Aprox. 48%) 45% Ultra básicas Ejs: Peridotita (Aprox. 41%) 2.- Rocas Sobresaturadas, Saturadas y Subsaturadas.- Depende de la presencia de minerales subsaturados, es decir, minerales que reaccionarían con el cuarzo si estuvieran en contacto con él, tales como: feldespatoides y la mayoría de los olivinos. Se puede decir entonces: - Si una roca contiene cuarzo es Sobresaturada. - Si la roca contiene minerales subsaturados la roca es Subsaturada. - Si la roca no contiene cuarzo ni minerales subsaturados es Saturada 24

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CLASIFICACION DE LAS ROCAS IGNEAS.

Clasificación Química o cuasiquímica

1.- Rocas Ácidas, Intermedias, Básicas y Ultra básicas.- Este sistema es más bien químico que mineralógico y se basa en el % de Sílice (SiO2 ).

Rocas con un contenido 66% SiO2 Acidas. Ejs: Granito (Aprox. 72%)

Entre 52-66% Intermedias Ejs: Sienita (Aprox. 59%)

“ 45-52% Básicas Ejs: Gabro (Aprox. 48%)

45% Ultra básicas Ejs: Peridotita (Aprox. 41%)

2.- Rocas Sobresaturadas, Saturadas y Subsaturadas.- Depende de la presencia de minerales subsaturados, es decir, minerales que reaccionarían con el cuarzo si estuvieran en contacto con él, tales como: feldespatoides y la mayoría de los olivinos. Se puede decir entonces:

- Si una roca contiene cuarzo es Sobresaturada.

- Si la roca contiene minerales subsaturados la roca es Subsaturada.- Si la roca no contiene cuarzo ni minerales subsaturados es Saturada

3.- Rocas Alcalinas y No alcalinas.- Esta clasificación se basa en las cantidades relativas de ciertas moléculas y no en el % en peso absoluto.

Si n Na2O + n K2O n Al2O3 , o bien si:

n Na2O n K2O ½ nSiO2 ; la roca es alcalina. Si una roca no se clasifica como alcalina, es correcto decir que es no alcalina

Análisis Normativo.24

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Un análisis químico no proporciona una imagen clara de la roca que representa. Para dos análisis que difieran en 1% de CaO, por Ejs. Será necesario tener una gran experiencia para observar la diferencia que eso produciría en la mineralogía d las rocas; tendrá una roca más augita que la otra o más plagioclasa?, ¿o estará la diferencia principal en la composición de la plagioclasa?. Para hacer más comprensible en términos mineralógicos la comparación entre análisis de rocas, se ha desarrollado la utilización de las normas Una norma es una lista de las cantidades de ciertos minerales que aparecerían en la roca si los óxidos se combinaran en formas muy simples, no de modo complejo como en realidad sucede. Por Ejs. Si el Potasio de una roca formara únicamente feldespato potásico puro, la cantidad de este mineral podría calcularse a partir del % en peso de K2O , pero las cantidades reales de solución sólida de feldespato alcalino, biotita,etc.no pueden calcularse.

Como la finalidad del cálculo de normas es hacer comparaciones, es fundamental que todas ellas se hagan de la misma forma. Si por Ejs, la cantidad de titanio se trata de forma distinta por distintos autores, la comparación de las normas resultantes es inútil. Los métodos de cálculo más extendidos son la norma CIPW. Y la forma molecular de Niggli.

Para el análisis de ciertas rocas es permisible utilizar una forma simplificada de cálculo.

En contrate con el concepto de norma , los % en volumen observados en una roca constituyen el modo o análisis modal de esa roca.

A continuación se presenta un esquema simplificado de un análisis normativo.

1.- Se forma calcita con el CO2 e igual cantidad de CaO2.- Apatito con el P2O5 y 3 veces idéntica cantidad de CaO3 .- Pirita con el S y la mitad de esa cantidad de FeO4.- Ilmenita con el TiO2 y la misma cantidad de FeO5.- Magnetita.con el Fe2O3 e igual cantidad de FeO6.- Formación de feldespato potásico con todo el K2O y añádanse las moléculas de Al2O3 y SiO2 en las proporciones 1:1:67.- Se asignan todas las moléculas de Na2O, con Al2O3 y SiO2 en proporciones 1:1:6 para formar albita8.- Asígnense las moléculas restantes de Al2O3 para formar anortita junto con CaO y SiO2 en proporciones 1:1:29.- Con el remanente de CaO Fórmese Diópdido-hendenbergita, junto con (MgO,FeO) y SiO2 en proporciones 1:1:2 ( Cuando FeO, MgO se han convertido en cantidades moleculares, no es necesario tratarlos separadamente)10.- Calcúlese las moléculas restantes de SiO2 y de (Feo,MgO) y obsérvese cual es más abundante. En este punto se pueden dar los siguientes casos:

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11.- Si SiO2 (FeO,MgO) en x moléculas, combínese estas x moléculas de SiO2 con 2x moléculas de (FeO,MgO) para formar olivino. Si SiO2 (FeO,MgO) en x moléculas, esta cantidades asigna a la formación de cuarzo y combínese el resto para hacer enstatita- hiperstena con (FeO,MgO)SiO2.

Súmense las columnas determinadas por la numeración de 1 a 10 (Excepto el 9) y calcúlese las moléculas que correspondan a cada mineral.

Con estos datos es posible clasificar la roca, utilizando distintos esquemas.

ANÁLISIS NORMATIVO DE UNA ROCA ÍGNEA.

Columna a.- % en peso de cada óxido

b.- Pesos moleculares

c.-Cantidad molecular. Se calcula: a/bx100

d.- Se forma K. Feldespato

e.- Se forma albita

f.- Se forma anortita

g.- Se forma diópsido-hendenbergita

h.- Comparar cantidad de SiO2 y (FeO,MgO) remanentes ,en este caso 21 y 27 respectivamente

i.- (FeO,MgO) SiO2 en x moléculas (en este caso 6). Combínese x moléculas de SiO2 con 2x moléculas de (FeO,MgO) para hacer olivino.

j.- Se forma enstatita – hiperstena

Cálculo de la norma de una roca ígneaa b c d e f g h i j

SiO2 52 60 87 12 18 20 16 21 6 1526

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Al2O3 15 102 15 2 3 10FeO 12 72 17MgO 7 40 18CaO 10 56 18 10 8Na2O 2 62 3 3K2O 2 94 2 2

Cálculo del número de molécula de cada mineral.

d..- 2KAlSi3O8.- K2O + Al2O3 + 6SiO2

d = 16 ; 8:2 = 16 : x

e.- 2NaAlSi3O8.- Na2O + Al2O3 + 6SiO2

e = 24 ; 8 : 2 = 24 : x

f.- CaAl2Si2O8.- CaO + Al2O3 + 2SiO2

f = 40 ; 4 : 1 = 40 : x

g.- CaO, (FeO, MgO),2SiO2

g = 32 ; 4 : 1 = 32 : x

h.- Balance de (FeO,MgO) v/s SiO2

i.- (FeO,MgO)2 SiO2

i =18 ; 3 : 1 = 18 : x

j.- (FeO,MgO),SiO2

j = 30 ; 2 : 1 = 30 Moléculas minerales calculadas

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K.Feldespato Albita Anortita Di- He Olivino Ens- Hip.04 6 10 8 6 15

Según el cuadro de clasificación se observa que la moda de esta roca no incluye al cuarzo ni los feldespatoides, por lo que la roca corresponde a la fila intermedia,.

La proporción molecular ; es decir, la plagioclasa constituye el 80% del

volumen de los feldespatos, por lo que esta correspondería a una andesita o un basalto.

La relación molecular ; esto indica que la plagioclasa es (labradorita), luego la

roca es un basalto ( o un gabro si es granuda).

Para calcular el % en volumen de los minerales, se multiplica el número de moléculas encontrado para cada mineral por el número de átomos de oxígeno contenidos en cada molécula, luego:

K. Feldesp. Ab An Di-He Olivino En- Hip.4x8 6x8 10x8 8x6 6x4 15x332 48 80 48 24 4512 17 29 17 9 16

Clasificación de las Rocas Igneas

% de K. Feldespato en el total d e los feldespatos

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65% 35%

40%GRANITO MONZ. CUARCIF. GRANODIOR.

cuarzoriolita latita cuarcíf. riodacita

10%SIENITA MONZONITA DIORITA Si Plag. es

andesita An 10-50

traquita latita GABRO Si Plag.esbasalto An 50-100

10%SIENITA NEFEL. MONZÓN.NEFEL. ESSEXITA;TERALITA,etcLEUCIT. etc LEUCIT.etc

feldespatoidefonolita tefrita

40%

Fig.1

Clasificación de Rocas Ígneas  StreckeisenCLASIFICACION DE LAS ROCAS QUE CAEN EN EL TRIANGULO CUARZO, FELDESPATO ALCALINO Y PLAGIOCLASA, SEGÚN LA SUBCOMISION SOBRE LA SISTEMATICA DE LA CLASIFICACION DE LAS ROCAS IGNEAS Y STRECKEISEN(FIg.2)

 CLASIFICACION DE TERRENO BASADA EN LOS CONTENIDOS DE ORTOCLASA, CUARZO,

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PLAGIOCLASA Y MINERALES MAFICOS QUE PERMITEN DETERMINAR RAPIDAMENTE QUE TIPO DE ROCA ES EN TERRENO, NÓTESE TAMBIEN EL INDICE DE COLOR DE ESTAS ROCAS Y LOS CONTENIDOS EN OXIDO DE FIERRO, MAGNESIO Y SILICE.

Fig.3 

CLASIFICACION DE LAS ROCAS PIROCLASTICAS EN FUNCION DE LOS TAMAÑOS DE LOS FRAGMENTOS QUE ELLA CONTIENE.

  Fig.4

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CLASIFICACION DE LAS ROCAS PLUTONICAS FANERITICAS SEGÚN LA SUBCOMISION, Y EN PARTICULAR STRECKEISEN.

  Fig.51

CLASIFICACION DE LAS ROCAS ULTRAMAFICAS SEGÚN LA SUBCOMISION SOBRE LA SISTEMATICA DE LAS ROCAS IGNEAS EN FUNCION DE LOS CONTENIDOS EN OLIVINO, ORTOPIROXENO Y CLINOPIROXENO DE LAS ROCAS ULTRAMAFICAS.

  Fig.6

CLASIFICACION DE LAS ROCAS VOLCANICAS SEGÚN LA SUBCOMISION DE LAS ROCAS IGNEAS EN EL DOBLE TRIANGULO QAP-F , CUARZO, FELDESPATO ALCALINO, PLAGIOCLASA Y FELDESPATOIDE.

  Fig.7

ROCAS INTRUSIVAS

TEXTURA

1

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Grado de cristalinidad       Holocristalina (compuesta sólo por cristales)       Hipocristalina(compuesta por cristales y vidrio       Holohialina o vitrea (compuesta sólo por vidrio)

Según tamaño relativo del grano        Equigranular (todos los cristales son del mismo tamaño)        Inequigranular(No todos los cristales tienen el mismo tamaño)

Tamaño absoluto del grano        Fanerítica (los cristales se pueden observar a ojo)        Porfírica (Algunos cristales poseen un tamaño apreciable al ojo (fenocristales), estos se encuentran inmersos en  una  matriz de cristales de menor tamaño o de vidrio)

Según la forma de los cristales        Alotromorfa (la mayoria de los cristales son anhedrales)        Hipidiomórfica (la mayoría de los cristales son subhedrales)        Panidiomórfica (la mayoria de los cristales son euhedrales)  

MINERALOGIA

índice de color: porcentaje de minerales máficos        Leucocrática:    0-35%        Mesocrática:     35-65%        Melanocrática:  65-90%        Ultramáfica:      90-100%

Para cada familia de minerales        porcentaje con respecto al total de máficos (o félsicos)        tamaño y rango promedio en mm        forma: ehuedral, sbhedral y anhedral        hábito        alteración

OBSERVACIONES

Fabrica: (homogénea, bandeada dada por diferencias de color, composición o tamaño del grano, orientación de minerales, etc) Inclusiones o enclaves: textura, composición, color u origen

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probables. Alteracion: (color)

CLASIFICACION QAPF (Strekeisen 1976)

Si la roca es ultramáfica (indice de color > 90%), el metodo no es aplicable. Se utilizan triangulos de

clasificación para rocas

ultramáficas. Se consideran sólo los minerales félsicos:      Q=cuarzo      A=feldespato alcalino      P=plagioclasa Se hace una estandarización, llevando al 100% Se plotea en el triángulo y se le da nombre.

ROCAS VOLCANICAS TEXTURA

  Grado de cristalinidad       Hipocristalina       Holohialina o vítrea   Según tamaño del grano:       Afanítica: grano fino       Hialina o vitrea       Porfirica

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SI LA ROCA ES PORFÍRICA   Para los fenocristales:       porcentaje con respecto a la roca       tamaño promedio                   grano grueso (> 5mm)                   grano medio  (1-5mm)    Para la masa fundamental (incluyendo vesiculas y amígdalas)

      porcentaje con respecto a la roca       textura:                    Afanitica: grano fino o microcristalina                                   hialina o vitrea                    Si es vesicular: textura vesicular                    Si es amigdaloidal: textura amigdaloidal       Ademas hay que agregar                     Tamaño de las vesiculas o amigdalas (mm)                     Forma                     Porcentaje con respecto a la masa fundamental       Mineralogia de los fenocristales (para cada familia de minerales)                     Porcentaje con respecto al total de fenocristales                     Forma: ehuedral, subhedral, anhedral                     Tamaño: rango y promedio en mm                     Habito                     Alteración        Para cada familia de minerales secundarios, ver: habito, color, etc.

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