Lab de Rocas

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Universidad Tecnológica de Panamá Centro Regional de Panamá Oeste Facultad de Ingeniería Civil Lic. En Ingeniería Civil Geología Laboratorio en clase Tema: Las rocas Presentado por: Mendieta, Leonel Morrison, Yestanie Ojo, Isis Rodríguez Sheleni Presentado a: Profa. Zoila E. Bastidas Grupo: 9IC-131 “Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”

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trabajo de laboratorio de rocas

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Universidad Tecnológica de PanamáCentro Regional de Panamá Oeste

Facultad de Ingeniería CivilLic. En Ingeniería Civil

GeologíaLaboratorio en clase

Tema:Las rocas

Presentado por:Mendieta, Leonel

Morrison, YestanieOjo, Isis

Rodríguez Sheleni

Presentado a:Profa. Zoila E. Bastidas

Grupo:9IC-131

“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”

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IntroducciónLas rocas son los "documentos" que nos cuentan la historia de la Tierra, y se van creando en un ciclo continuo de transformación. Las rocas originales son las derivadas de la solidificación del magma, las que luego sufrirán distintas transformaciones.

Las rocas son agregados de diversos minerales, aunque, en ocasiones, pueden estar formadas por un único mineral. Las rocas se pueden formar de muy diversas maneras y a distintas profundidades. Una vez formadas, afloran. Se las encuentra por toda la superficie terrestre.Las rocas están constantemente formándose, depositándose y hundiéndose hacia abajo y después volviéndose a formar una y otra vez. Esto se conoce como el ciclo de las rocas. Es como el ciclo del agua pero dura mucho más. Dicho cambio lleva millares y millones de años a las rocas. Para estudiarlas, dividimos las rocas en tres grandes grupos, según como se han formado: ígneas, formadas por la solidificación del magma; metamórficas, formadas por transformación de otros tipos y sedimentarias, originadas a partir de los materiales de la erosión acumulados en una zona concreta.En el siguiente informe presentamos la información de algunas rocas, sus características, clasificación entre otras cosas. Esperamos que sea de total agrado y fácil entendimiento para el lector.

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ROCASPIZARRRA

Definición:La pizarra es una roca metamórfica homogénea formada por la compactación de arcillas. Se presenta generalmente en un color opaco azulado oscuro y dividido en lajas u hojas planas siendo, por esta característica, utilizada en cubiertas y como antiguo elemento de escritura.

Tipo de metamorfismo:Metamorfismo regional: Esta es la forma más común de metamorfismo. Ocurre cuando ambos factores, presión y temperatura, se dan a la vez. Estos procesos se dan en mayor medida en grandes profundidades y en regiones de formación de grandes montañas. Un ejemplo de roca que se forma mediante este tipo de proceso es la pizarra.

Textura:Textura Foliada: la pizarra tiene textura foliada ya que al romperse se obtienen láminas.

Características:

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Características físicas de la piedra natural de pizarra:La piedra pizarra es una roca metamórfica de grano fino, procedente de sedimentos arcillosos, con una foliación plana denominada esquistosidad muy desarrollada, por lo que son fácilmente exfoliables en láminas mediante lajado para formar losas planas; aunque determinadas variedades incluso admiten el pulido.Densidad: la densidad de la piedra pizarra está entre 2,7 2,8kg /dm3.Resistencia a flexión: la resistencia a flexión de la piedra pizarra está entre 300 y 550 kg/cm2.Coeficiente de absorción: el coeficiente de absorción de la piedra pizarra está entre 0 y 1%.Es una roca metamórfica que procede del metamorfismo (regional) de la lutita. La pizarra posee como característica principal una foliación interna (microscópica) muy marcada; si se observara detalladamente una muestra de aproximadamente 8cm, se pueden apreciar los planos de foliación (milimétricos) que reflejan su estructura interna. Además esta roca tiene la particularidad de fracturarse en superficies planas, lisas y paralelas. Los minerales que componen a esta roca son principalmente cuarzo y moscovita, demasiado pequeños para ser visibles; por lo tanto en general el aspecto de la pizarra no es brillante y es muy parecido al de la lutita. Debido a su extrema foliación se rompe en finas láminas. El color de esta roca depende de sus constituyentes minerales, pero varía entre negro azulado, gris, verde, rojizo, morado entre otros.

Usos más frecuentes:Aplicaciones de la piedra de pizarra en construcción:Las características físicas y mecánicas de la piedra natural de pizarra hacen que su uso en construcción quede limitado a revestimientos, solados y chapados y menos a elementos estructurales.Cubriciones de cubierta: Una de las aplicaciones más usuales de la piedra de pizarra es su utilización como material de cubrición. Por lo general, suele sustituir a las piezas cerámicas allí donde abunda la pizarra. Su bajo coeficiente de absorción hace que se utilice como material impermeable de cubierta.Chapados y revestimientos: Actualmente uno de los usos más frecuentes de la piedra natural de pizarra es en chapados y todo tipo de

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revestimientos. Al tratarse de una piedra de foliación plana, su corte resulta muy fácil, pudiéndose conseguir placas de distintas dimensiones.Elementos de cerramiento. Antiguamente se utilizaba la pizarra como elemento para configurar muros portantes que soportasen las cargas de los edificios. La pizarra, al igual que la mayoría de las piedras posee una gran resistencia a compresión, aunque en el caso particular de esta, se debe procurar colocarla en el sentido de la foliación. Aunque actualmente, la pizarra se utiliza como elemento de cerramiento de fachada independiente, procurando no someterla a esfuerzos estructurales.

Hay pocas rocas metamórficas en Panamá pues la mayor parte de la corteza continental de nuestro territorio proviene de eventos geológicos relativamente jóvenes.

Se pueden nombrar las siguientes rocas metamórficas que se encuentran en nuestro país:Pizarra, esquistos y gneis son tres tipos de rocas con foliación, provenientes de lutitas por procesos de metamorfismo regional, cada una de ellas resultado de más presión y calor.

Edificios construidos con pizarra. Es la característica principal de la arquitectura negra.

Cubierta de pizarra

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Ejemplos adicionales de cada tipo y sub tipo de roca:Existen 2 variedades de Pizarras:Pizarras del LadrillarPizarras negras de buena calidad. Se utilizan para pavimentos y revestimientos, tanto interiores como exteriores.Es de grano fino y está constituida originalmente por minerales de arcilla y barro. Se caracteriza por roturas laminares con curvas irregulares, y se presenta en color azul, gris oscuro, verde, púrpura, marrón y negro, según el mineral dominante. Pizarras de Villar del ReyEs una pizarra con una superficie muy lisa y homogénea. Está constituida principalmente por sericita (70 %) y clorita (15%).

ROCASGRANITO

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DefiniciónEl granito, es una roca ígnea plutónica constituida esencialmente por cuarzo, feldespato y mica. Mientras el término según los estándares de Unión Internacional de Ciencias Geológicas refieren una composición estricta, el término granito es a menudo usado dentro y fuera de la geología en un sentido más amplio incluyendo a rocas como tonalitas y sienitas de cuarzo. Para el uso amplio de granito algunos científicos han adoptado el término granitoide.Los granitoides son las rocas más abundantes de la corteza continental superior.4 Los granitoides cubren el 4,5 % de la corteza terrestre y el 15 % de los continentes.Los granitoides se producen al solidificarse lentamente magma con alto contenido en sílice en profundidades a alta presión.6 Magma de composición granítica que sale a la superficie forma Riolita, el equivalente volcánico del granito.

Tipo según su formación:Tipo Ígnea—Plutónica

Textura:Textura Intermedio, Grueso

Tipo según su composición mineralógica:Ácidas 67 a 75% Sílice (Granito)

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Características:Serie ígnea: Sub alcalina, AlcalinaColor: Gris, Rojo claroMinerales:Minerales esenciales Cuarzo, Feldespato potásico, PlagioclasasMinerales accesorios Moscovita

Usos más frecuentes:En la Antigüedad

Los egipcios esculpían en la roca de granito desde el período predinástico para elaborar recipientes. Se han encontrado muchas vasijas de las primeras dinastías en Saqqara.La Cámara del Rey de la Gran Pirámide de Guiza está construida con grandes bloques de granito, también se encuentra en varias hiladas del revestimiento de las otras dos pirámides de Guiza.Los obeliscos egipcios fueron grandes monolitos de granito tallados y transportados por el Nilo desde las canteras del actual Asuán. También se utilizó para elaborar estatuas.Otros usos en el Antiguo Egipto incluyen, columnas, puertas, dinteles, etc.

Estatua egipcia de granito pulido.

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Aún es motivo de debate saber cómo los egipcios trabajaron el granito. El arqueólogo Patrick Hunt postula que usaban abrasivos, mostrando su poder de dureza en la escala de Mohs.

En la actualidadEl granito ha sido usado ampliamente como recubrimiento en edificios públicos y monumentos. Al incrementarse la lluvia ácida en los países desarrollados, el granito está reemplazando al mármol como material de monumentos, ya que es mucho más duradero. El granito pulido es muy popular en cocinas debido a su alta durabilidad y cualidades estéticas. El granito Black Galaxy de Cheemakurthy, Andhra Pradesh en India es mundialmente conocido por su elegancia.Los ingenieros han usado tradicionalmente el granito pulido para dar un plano de referencia, dado que es relativamente duro e inflexible.

Otros usos del granito pueden ser:Escolleras: La densidad elevada del granito, su alta resistencia al desgaste así como la posibilidad de obtener bloques de gran tamaño lo hace un material ideal para diques de puerto.Cimentación: El granito es una roca magnífica para la sustentación de cualquier tipo de estructura pues tiene una elevada resistencia a la compresión.Embalses: El granito es una roca impermeable por lo que es excelente para construcciones en contacto con agua por periodos prolongados.Excavaciones a cielo abierto: El granito tiene la capacidad de admitir excavaciones en vertical o subvertical si es que no tiene fracturas preexistentes.

Ejemplos adicionales de cada tipo y sub tipo de roca:

Por su composición mineralógica, el granito sano se clasifica como de feldespato alcalino con moscovita predominante y está caracterizado por los minerales accesorios siguientes: ilmenita (anatasa), monacita, circón, apatito, uraninita, pirita y fluorita.

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Los tres primeros se encuentran incluidos preferentemente en la biotita; el apatito presenta una posición paragenética similar a la de los minerales leucocráticos de la roca; la uraninita y la pirita, estrechamente relacionadas entre sí, son ubicuos en cuanto al mineral patrón se refiere; y la fluorita es intersticial.

ROCASANDESITA

Definición:

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La andesita es una roca ígnea volcánica de composición intermedia. Su composición mineral comprende generalmente plagioclasas y varios otros minerales ferromagnéticos como piroxeno, biotita y hornablenda. También puede haber cantidades menores de sanidina y cuarzo. Los minerales más grandes como las plagioclasas suelen ser visibles a simple vista mientras que la matriz suele estar compuesta de granos minerales finos o vidrio. El magma andesítico es el magma más rico en agua aunque al erupcionar se pierde esta agua como vapor. Si el magma andesítico cristaliza en profundidad se forma el equivalente plutónico de la andesita que es la diorita. En este caso el agua pasa a formar parte de anfíboles, mineral que es escaso en la andesita.

Tipo según su formación:Tipo ígnea—Volcánica

Textura:Textura fino

Tipo según su composición mineralógica:Neutra o intermedia 52 - 65% Sílice (Andesita)

Características:Serie ígnea sub alcalinaColor Gris oscuro, Gris intermedio3MineralesMinerales esenciales Plagioclasas, Hornablenda, piroxeno

Andesita; Roca ígnea volcánica, eruptiva de tonalidades grisasea oscura o negra, en buen estado suele utilizarse en mampostería, y machacada, como sub base de carreteras. Es impermeable, así como los productos

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de su meteorización, por lo cual es buen cierre para obras hidráulicas. Es la roca volcánica más común después del basalto.

Usos más frecuentesSus usos o utilidades industriales son similares a los de la ortoxa, la amazonita, variedades como gema que se pule como piedra, también se puede utilizar en la construcción y como relleno en carreteras.Utilizado para pisos Son rocas aptas para usarse como áridos. También son utilizados para la obtención de adoquines.

En Panamá podemos encontrar la roca andesita en áreas como el Cerro Pando en Chiriquí. Andesitas basálticas con edades entre 1.20 más o menos 0.09 Ma y 1.00 más o menos 0.14 Ma.

Ejemplos adicionales de cada tipo y sub tipo de roca:Según su composición química las andesitas se pueden clasificar en tres tipos: las dacitas, las andesitas con hornablenda y biotita y las con piroxeno, las dacitas son andesitas con cuarzo y a veces no son consideradas andesitas si no una familia aparte. Las andesitas con piroxeno son las más comunes de todas y son más oscuras, densas y máficas que las otras variedades.

CuriosidadesInteresante es el fenómeno de la mezcla por el magma en el que se piensa que es una fuerza impulsora en muchas erupciones explosivas donde está involucrada la lava andesítico relativamente fresca.

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ROCASCOMGLOMERADO

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Definición:En geología, un conglomerado o rudita es una roca sedimentaria de tipo detrítico formada mayoritariamente por clastos redondeados tamaño grava o mayor (>2 mm). Dichos clastos pueden corresponder a cualquier tipo de roca. Un tipo de roca similar son las brechas pero estas se distinguen de los conglomerados por estar compuestas de clastos angulosos. Los conglomerados componen menos del 1% de las rocas sedimentarias del mundo en cuanto refiere su peso.

Características:Tipo Sedimentaria—detríticaColor Variable

Los conglomerados son rocas sedimentarias formadas por consolidación de cantos, guijarros o gravas redondeados, de fragmentos superiores a 4 mm (si los granos son entre 2 y 4 mm. se denomina micro conglomerado), englobados por una matriz arenosa o arcillosa y con un cemento de grano fino que los une (caliza o silícea).

Textura:Roca sedimentaria clástica: se denominan así a las rocas formadas por fragmentos de rocas o minerales preexistentes, que han sido transportados hasta el lugar de depósito.

Usos más frecuentes:Debido a que los clastos de conglomerados de roca son tan porosos y están débilmente unidos, el número de usos comerciales para ellos no es alto. Sin embargo, a veces se encuentran en los materiales de construcción y se utilizan con frecuencia para fines ornamentales en azulejos, lápidas, monumentos y sueltos como piedras decorativas. Las rocas de conglomerado también se utilizan en el petróleo y los depósitos de gas natural como los acuíferos, así como material educativo para explicar el pasado de la Tierra.Las gravas son muy demandadas para ser utilizadas como áridos en la construcción y como zahorras para terraplenar vías de comunicación

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(calles, carreteras, líneas de ferrocarril, etc.). Las gravas de cantos silíceos de tamaño centimétrico, son empleadas como materiales filtrantes en depuradoras de aguas y como sustrato en acuarios.

En el Oeste del País cerca de Puerto Armuelles están localizados, en varias decenas de metros arriba del nivel del mar, unos conglomerados con espesores superiores a los 200 m. que indican la movilidad de la región, la cual está atravesada por fallas y frecuentes movimientos sísmicos.

Ejemplos adicionales de cada tipo y sub tipo de roca:

La clasificación de los conglomerados se hace en función de las características de estas rocas y del tipo de transporte que han sufrido los fragmentos. El agente de transporte más frecuente de estos materiales es el agua. Durante el curso de los ríos se producen clasificaciones de tamaño de los clastos, al ser diferente la energía cinética que se necesita para trasladar fragmentos igualmente diferentes; de esta forma se distingue la formación de los siguientes conglomerados:

BrechasLas brechas son conglomerados que se forman en los tramos altos de los ríos a base de cantos grandes y angulosos, los cuales no se han visto sometidos al desgaste producido por un transporte prolongado. De estructura similar pero de origen diferente son las denominadas brechas de escollera; éstas se forman al pie de los acantilados por la acción del oleaje. Se distinguen muchas variedades de brechas: calcáreas, osíferas, etc.Existen rocas de aspecto muy similar a los conglomerados pero cuyo origen no es sedimentario, ejemplo de las brechas tectónicas o de las brechas volcánicas, cuya formación ha sido llevada a cabo por la acción de agentes geológicos internos.

Pudingas

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Las pudingas son conglomerados formados por cantos redondeados, resultado de la acumulación de fragmentos que han sido sometidos a la erosión durante un transporte prolongado.

TillitasLas tillitas son conglomerados formados por fragmentos que han sido transportados por los glaciares. Se caracterizan por presentar clastos de tamaños muy diferentes, debido a que no ha existido la típica clasificación del transporte por corrientes fluviales. Si los fragmentos proceden de la morrena de fondo del glaciar, suelen ser aplanados y con estrías paralelas motivado por el rozamiento sufrido con el fondo o con otros materiales durante el avance de los hielos. También de origen glaciar son los conglomerados glaciomarinos, muy común en las costas Antárticas, que se formaron por acumulación de fragmentos procedentes de los icebergs.

Detríticas terrígenasLas rocas detríticas terrígenas son aquellas que están formadas por fragmentos de minerales o rocas preexistentes. Son resultado de procesos dinámicos, aunque también pueden estar influidas en menor medida por otros procesos químicos o bioquímicos.

Dato curiosoLas agrupaciones de roca conglomerada pueden ser excelentes indicadores de valiosos yacimientos de acumulación mineral, debido a que frecuentemente contienen grandes concentraciones de minerales pesados como el oro.

Escala de Wenworth

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ROCASTOBA

La toba volcánica o tufo volcánico es un tipo de roca ígnea volcánica, ligera, de consistencia porosa, formada por la acumulación de cenizas u otros elementos volcánicos muy pequeños expelidos por los respiraderos durante una erupción volcánica.Se forma principalmente por la deposición de cenizas y lapilli durante las erupciones piroclásticas. Su velocidad de enfriamiento es más rápida que en el caso de rocas intrusivas como el granito y con una menor concentración en cristales. No hay que confundirla con la toba calcárea ni tampoco con la pumita.Uso constructivoSillar de ArequipaEn el sur del Perú existe un gran número de depósitos de flujos piroclásticos que cubren grandes extensiones del flanco occidental andino Algunos de estos flujos, bajo el nombre de sillar o piedra sillar, que es una denominación exclusivamente local para la ignimbrita, vienen siendo empleados extensamente como material de construcción en la ciudad de Arequipa y sus aledaños en una tradición constructiva que se remonta a inicios de la colonia española. Por efecto de la presión y la temperatura, los flujos piroclásticos se devitrifican y se sueldan, convirtiéndose así en sillar, una roca piroclástica de color predominantemente blanco a grisáceo de granulosidad homogénea.

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Este tono le confiere a los principales edificios del casco histórico de la ciudad de Arequipa una estética y un color característicos, lo que motiva que la urbe sea conocida con el sobrenombre popular de Ciudad Blanca. El principal afloramiento y cantera de piedra sillar se encuentra en la quebrada de Añashuayco, al pie del volcán Misti.Determinadas tobas de color, no ya blanco, sino asalmonado dan lugar al sillar rosado, de uso muy escaso visible en algunos edificios como el palacio arzobispal de Arequipa. Existen variedades en diversas tonalidades que van del blanco azulado o el blanco rosa hasta aquel tenuemente amarillento pasando por el gris y el negro con inclusiones blancas. No obstante el sillar blanco es el que se utiliza.

Sillar de TacnaEn el sur del Perú existe un gran número de depósitos de flujos piroclásticos que cubren grandes tubos por efecto de la presión y la temperatura, los flujos piroclásticos se devitrifican y se sueldan se extendieron durante la acción volcánica, formando una especie de raíces que se extienden a lo largo del cerro Intiorko, con un color rosáceo especial debido a su aproximación a la costa y al calor del verano, es un tipo de sillar muy especial y poco usual, pero que sirvió para la construcción de los principales monumentos de la ciudad, como la casa Basadre, la Catedral, y la casa Zela por nombrar algunos de los tantas casonas a lo largo de la calle Zela, Bolognesi, de mayo. Bolognesi y Bolívar (fuente Ricardo Rendón Cohaila).Tosca de CanariasCiertas tobas son conocidas en las islas Canarias (España) con el nombre de “toscas”. Su consistencia es media, lo que la hace ideal para cantería y, en su seno, para construir viviendas trogloditas (como el núcleo de Guayadeque en la isla de Gran Canaria). Su color va desde el rojo al blanco/amarillo, estas últimas son las que provienen de las erupciones tipo "nube ardiente" y reciben el nombre de "toscas blancas", son típicas del sureste de Tenerife.

ROCASCELESTINA

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La celestina o celestita es una variedad mineral de sulfato de estroncio y una de las principales fuentes del estroncio. Su nombre deriva de 'caelestis', en alusión al color azul de una de sus variedades. Su fórmula química es SrSO4. Es de la clase de los sulfatos, y de la subclase de los sulfatos anhidros. Pertenece al grupo de la baritina, porque tiene propiedades muy parecidas a las de la barita (Sulfato de Ba).Formación y yacimientosSe forma en los yacimientos salinos y en los de azufre; en algunos yacimientos metalíferos y dentro de varias formaciones de rocas sedimentarias, sobre todo calcáreas. Se encuentran entre calizas y areniscas, revistiendo cavidades.UtilizaciónSe usa en la preparación de nitrato de estroncio para fuegos artificiales, balas trazadoras y otras sales de estroncio empleadas en el refino de azúcar de remolacha. También se usa en la industria de la energía nuclear.

CaracterísticasAparte de las descritas en la tabla de la derecha, la celestina es difícilmente soluble en ácidos; se presenta en cristales tabulares o en agregados paralelos, fibroso o granular. Se caracteriza por presentar a veces cristales finos como agujas y muy brillantes.General

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Categoría Minerales sulfatosClase 7.AD.35 (Strunz)Fórmula química SrSO4

Propiedades físicasColor Incoloro, blanco, gris y menos frecuentemente, azul, verde y anaranjada.Raya BlancaLustre Vítreo o perladoTransparencia Transparente, translúcidaSistema cristalino OrtorrómbicoExfoliación Perfecta y buenaFractura IrregularDureza 3 - 3,5 (Mohs)Tenacidad QuebradizaDensidad 3,96 g/cm3

ROCASMÁRMOL

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En geología mármol es una roca metamórfica no foliada compacta formada a partir de rocas calizas que, sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de cristalización. El componente básico del mármol es el carbonato cálcico, cuyo contenido supera el 90 %; los demás componentes, considerados “impurezas”, son los que dan gran variedad de colores en los mármoles y definen sus características físicas. Tras un proceso de pulido por abrasión el mármol alcanza alto nivel de brillo natural, es decir, sin ceras ni componentes químicos. El mármol se utiliza principalmente en la construcción, decoración y escultura. A veces es translúcido, de diferentes colores, como blanco, marrón, rojo, verde, negro, gris, amarillo, azul, y que puede aparecer de coloración uniforme, jaspeado (a salpicaduras), veteado (tramado de líneas) y diversas configuraciones o mezclas entre ellas, más.En cantería también se denomina mármol a algunos tipos de calizas.

Aspectos sobre clasificaciónDurezaDureza Mohs = 3-4; (se puede rayar con todo lo que tenga una dureza igual o mayor).Dureza Rosiwal = inferior a 10

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TransparenciaEl mármol (y los minerales transparentes en general) cuando aparece en aglomerados granulares, es translúcido. Siendo sin embargo sus reductos transparentes a la lupa.Densidad2,6 a 2,8 g/cm³ variable en función de los agregados y proporción que la componen.Textura Grano fino a gruesoProtolito Rocas ricas en carbonato cálcicoColor blanco

ROCADIORITA

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La diorita es una roca plutónica de composición intermedia compuesta generalmente de dos tercios de plagioclasa y un tercio de minerales oscuros como hornablenda, biotita y a veces piroxeno. El equivalente volcánico de la diorita es la andesita. Comparado con otras rocas ígneas la diorita y el magma diorítico-andesítico es rico en agua (H2O) como se refleja en el 1.15 wt% de agua que las dioritas tienen en promedio. Las dioritas son comunes en zonas de orogenia. Se suelen considerar como las rocas más primitivas de la familia de los granitoides.Mineralogía y químicaLa diorita está compuesta generalmente, en volumen, de dos tercios de plagioclasa y un tercio de minerales oscuros como hornablenda, tasita y a veces piroxeno. Sin embargo la cantidad de plagioclasa puede ser tan baja como para corresponder al 50% de volumen, pero no por debajo.

La diorita también puede tener cuarzo, magnetita, titanita, minerales sulfuros, zircón, apatita e ilmenita como minerales accesorio.

La principal diferencia entre la diorita y el gabro es que esta última tiene variedades de plagioclasa más ricas en calcio. Diorita con feldespato potásico es llamada monzodiorita, diorita con cantidades no menores de

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cuarzo es llamada diorita de cuarzo y diorita con cuarzo y feldespato potásico corresponde a granodiorita.GeneralTipo Ígnea—PlutónicaTextura Intermedio, GruesoSerie ígnea SubalcalinaMinerales esenciales Plagioclasa sódica, Biotita, Anfíbol, Piroxeno, CuarzoMinerales accesorios Magnetita, Titanita, Minerales sulfuros, Zircón, Apatita e Ilmenita

ROCASCALIZA

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La caliza, o roca calcárea, es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio (CaCO3), generalmente calcita, aunque frecuentemente presenta trazas de magnesita (MgCO3) y otros carbonatos. También puede contener pequeñas cantidades de minerales como arcilla, hematita, siderita, cuarzo, etc., que modifican (a veces sensiblemente) el color y el grado de coherencia de la roca. El carácter prácticamente monomineral de las calizas permite reconocerlas fácilmente gracias a dos características físicas y químicas fundamentales de la calcita: es menos dura que el cobre (su dureza en la escala de Mohs es de 3) y reacciona con efervescencia en presencia de ácidos tales como el ácido clorhídrico.ColorLa piedra caliza es toda blanca o grisácea en color, pero puede variar de gris a marrón y también amarillo. Las rayas grises y negras que se encuentran en el material son manchas causadas por la materia orgánica. Las amarillas y marrones son en su mayoría causadospor las impurezas de óxido de hierro presentes en la roca.

TexturaLa piedra caliza varía desde material grueso hasta partículas muy finas. Los fragmentos fósiles, los fragmentos de conchas viejas y otros materiales fosilizados forman una gran parte de su composición. A veces, estos fragmentos fosilizados se pueden ver fácilmente a simple vista. Otras veces, el material es tan fino y cristalizado que los restos fósiles no pueden ser identificados.

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BlanduraLa piedra caliza es blanda y se raya con facilidad. En el exterior, el viento, la lluvia y los contaminantes atmosféricos se combinan para desgastar esta piedra, provocando su disolución durante largos períodos de tiempo. La roca reacciona fácilmente con los ácidos más comunes, tales como el vinagre o ácido clorhídrico. Cuando se aplica ácido, la piedra caliza presenta una intensa efervescencia. Los ácidos que se producen naturalmente en el ambiente atraviesan la piedra caliza a medida que el agua subterránea se abre camino a través de la roca. Este proceso genera la formación de cuevas y cenotes en el paisaje de Karst.PorosidadLa piedra caliza es un material poroso que se tiñe fácilmente por varias sustancias. El aceite y la grasa penetran profundamente en el material, mientras que las tinturas y las tintas tienden a permanecer más cerca del punto en el que se introducen. Los materiales orgánicos, como hojas o excrementos de pájaros, estropean la superficie con irregularidades de color marrón rojizo. Algunos metales, como el hierro y el cobre, dejan superficies manchadas con cierta penetración en la roca.Tipo básicoRocas sedimentarias de tipo caliza. La caliza es una roca sedimentaria porosa formada por carbonatos, principalmente carbonato de calcio. Cuando tiene alta proporción de carbonatos de magnesio se le conoce como dolomita. La roca caliza tiene una gran resistencia a la meteorización, eso ha permitido que muchas esculturas y edificios de la antigüedad tallados en dichas rocas hayan llegado hasta nosotros. Sin embargo, la acción del agua de lluvia y ríos provoca la disolución de la caliza, creando un tipo de erosión característica denominada kárstica. La roca caliza es un componente importante del cemento usado en las construcciones modernas. Orgánico, de Briozoos, fango calizo caracterizado por las estructuras en red de briozoos fosilizados. La matriz de un grano fino y textura regular.Composición químicaCarbonato de calcio, magnesio y potasio. Tiene muchas sustancias nutritivas. Cristales romboédricos, escalenoédricos y prismáticos, a veces combinaciones de estas; normalmente concrecionada estalactita, psolífica, fibrosas y laminares; frecuentes maclas y variadas.Dureza

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La dureza relativa puede ser estimada mediante la comprobación de su resistencia al ser rayada, esta propiedad se suele medir utilizando la escala de Mhos. Textura Granular fina a gruesa, es un poco rasposa. Tienen una textura consistente en granos minerales que se entrelazan, desarrollados durante la cristalización de sustancias que se desprenden de la solución.DensidadDepende de su altura, puede variar de acuerdo a la cantidad de restos fósiles y silicatos que ésta contenga, pero generalmente son ligeras. Color Blanco y tintes diversos debido a impurezas. Pardo, incoloro, blanco, rosa, amarillo y gris. El color de un mineral no es una forma segura para su identificación, supuesto que algunos minerales poseen una escala de colores. El color de raya (color de polvo fino que deja un mineral cuando rayamos en el sobre una placa de porcelana blanca porosa) es un indicador más seguro. Brillo Vítreo, de opaco a cristalina. Vítreo, de opaco a cristalina.Translúcido a terroso, en algunas rocas como la dolomita o dolomía tiene brillo cristalino.Origen hídricoEl carbonato de calcio (CaCO3) se disuelve con mucha facilidad en aguas que contienen dióxido de carbono (CO2) gaseoso disuelto, debido a que reacciona con este y agua para formar bicarbonato de calcio [Ca(HCO3)2], compuesto intermedi o de alta solubilidad. Sin embargo en entornos en el que el CO2 disuelto se libera bruscamente a la atmósfera, se produce la reacción inversa aumentando la concentración de carbonato de calcio cuyo exceso sobre el nivel de saturación precipita. De acuerdo a lo descrito, el equilibrio químico en solución sigue la siguiente ecuación:

Esa liberación de CO2 se produce, fundamentalmente, en dos tipos de entornos: en el litoral cuando llegan a la superficie aguas cargadas de CO2 y, sobre los continentes, cuando las aguas subterráneas alcanzan la superficie. Este es el proceso fundamental de formación de grutas y cuevas con presencia de estalactitas y estalagmitas en muchas regiones calcáreas con piedras calizas denominadas también Karsts, carsts o carsos. Estas últimas denominaciones de las regiones calcáreas

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provienen del nombre de la región eslovena de Carso, rica en estos minerales y paisajes.Origen biológicoNumerosos organismos utilizan el carbonato de calcio para construir su esqueleto mineral, debido a que se trata de un compuesto abundante y muchas veces casi a saturación en las aguas superficiales de los océanos y lagos (siendo, por ello, relativamente fácil inducir su precipitación). Tras la muerte de esos organismos, se produce en muchos entornos la acumulación de esos restos minerales en cantidades tales que llegan a constituir sedimentos que son el origen de la gran mayoría de las calizas existentes.Actualmente limitada a unas cuantas regiones de las mareas tropicales, la sedimentación calcárea fue mucho más importante en otras épocas. Las calizas que se pueden observar sobre los continentes se formaron en épocas caracterizadas por tener un clima mucho más cálido que el actual, cuando no había hielo en los polos y el nivel del mar era mucho más elevado. Amplias zonas de los continentes estaban en aquel entonces cubiertas por mares epicontinentales poco profundos. En la actualidad, son relativamente pocas las plataformas carbonatadas.UtilizaciónEs una roca importante como reservorio de petróleo, dada su gran porosidad. Tiene una gran resistencia a la meteorización; esto ha permitido que muchas esculturas y edificios de la antigüedad tallados en caliza hayan llegado hasta la actualidad. Sin embargo, la acción del agua de lluvia y de los ríos (especialmente cuando se encuentra acidulada por el ácido carbónico) provoca su disolución, creando un tipo de meteorización característica denominada kárstica. No obstante es utilizada en la construcción de enrocamientos para obras marítimas y portuarias como rompeolas, espigones, escolleras entre otras estructuras de estabilización y protección.

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ROCASARENISCA

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La arenisca o psamita es una roca sedimentaria de tipo detrítico, de color variable, que contiene clastos de tamaño arena. Tras las lutitas son las rocas sedimentarias más comunes en la corteza terrestre. Las areniscas contienen espacios intersticiales entre sus granos.2 En rocas de origen reciente estos espacios están sin material sólido mientras que en rocas antiguas se encuentran rellenos de una matriz o de cemento de sílice o carbonato de calcio. Si los espacios intersticiales no están totalmente rellenos de minerales precipitados y hay cierta porosidad éstos pueden estar llenos de agua o petróleo. En cuanto a los granos se componen de cuarzo, feldespato o fragmentos de roca.La arenisca se utiliza, entre otros usos, como material de construcción y como piedra de afilar.Las areniscas carbonatadas suelen tener coloraciones pardas o amarillentas y efervecen con HCl al 10 % en frío y pueden contener fósiles marinos o más raramente continentales. Las areniscas silíceas suelen ser rojas o verdosas (areniscas triásicas), no efervecen con HCl y en Murcia no suelen contener fósiles, salvo algunas pistas o galerías de invertebrados continentales. En otras comunidades han sido localizadas icnitas (huellas) de grandes reptiles.ComposiciónLa arenisca se compone de granos muy pequeños de minerales o rocas, generalmente del tamaño de los granos de arena. Cada grano suele tener un tamaño que ronda entre 0.00394 y 0.07874 pulgadas (0.01 y 1.19 cm) . Los minerales más comunes de la arenisca son el feldespato y el cuarzo. La arenisca toma el color de los materiales que contiene. Los colores más comunes son el café, el amarillo, el rojo, el blanco, el gris y el tostado, entre los cuales predominan el amarillo y el tostado.OrigenLa arenisca tiene un origen clásico, que no es orgánico ni químico. Se forma en dos pasos. Primero, las capas de arena se acumulan en pilas conocidas como grus. El agua o el aire ordenan los granos de roca o mineral en estas pilas y se produce la sedimentación. La presión de los depósitos que se forman sobre los granos de rocas o minerales los compactan, y los materiales como la arcilla, el calcio, el carbonato o la silicia se precipitan a través de la capa de sedimento y cementan los granos de roca o minerales.Ambiente de formación:

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Las arenas, que dan lugar tras su cementación a las areniscas, pueden proceder y acumularse en numerosos ambientes sedimentarios; abanicos aluviales, ramblas, ríos, lagos, zonas litorales, fondos marinos, desiertos, etc. Los principales agentes de transporte de los granos de arena son el agua, el viento y los movimientos en masa por gravedad en ambientes subaéreos o subacuosos.Tipos de areniscaEl ambiente donde los componentes de la arenisca se depositan determina la naturaleza de la misma. El tamaño de los granos de rocas o minerales, el orden de los mismos y la estructura de los sedimentos formados son algunos de los factores ambientales determinantes. Los ambientes donde hay arenisca incluyen los lagos, los abanicos aluviales, los ríos, los derretimientos de glaciares, los desiertos, los deltas de los ríos los canales submarinos, los depósitos de tormentas, las barras alejadas de las orillas las olas de arena y los deltas de marea. La arenisca se divide en tres grupos grandes: la arenisca arcósica, compuesta principalmente de granito; la arenisca de cuarzo, compuesta mayormente de cuarzo; y la arenisca arcillosa, compuestas por una gran cantidad de arcilla o limo.Usos:Las areniscas carbonatadas se han explotado desde tiempos ancestrales para la construcción de las edificaciones históricas (castillos, iglesias, catedrales, puentes, etc.). Ya en época romana existían diversas canteras en la región para el aprovechamiento de estas rocas en forma de sillares, como son las canteras romanas del paraje de Canteras en Cartagena o del Estrecho de la Encarnación en Caravaca y, posiblemente, algunas de Molina de Segura.Otros restos de la actividad canteril sobre afloramientos de arenisca, los tenemos en la falda de la Sierra de Carrascoy, en diversos lugares de Molina de Segura (Comala, paraje de las Canteras, etc.), en la rambla de las Canteras y sierra de Peña Rubia en Lorca, al sur de Bolnuevo en Mazarrón, etc. Su aprovechamiento como roca ornamental en la región se mantiene hoy día en algunas zonas como en las canteras de la piedra de Abarán o Moratalla.En menor medida, también existen pequeñas canteras que han explotado las areniscas silíceas triásicas o permotriásicas, como áridos, aislante, rellenos o para su adicción a arcillas de uso industrial.

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Rocas en las Regiones de Panamá

En la parte oriental de Panamá se encuentra un complejo principal de rocas volcánicas (lavas, tobas y aglomerados) perteneciente a las rocas ígneas. El basamento volcánico probablemente representa un bloque levantado de la corteza oceánica.Mientras la mayoría de las rocas volcánicas se emplazaron en el Cretáceo Superior, siguen manifestándose efusiones parecidas como intercalaciones en la secuencia sedimentaria hasta el Cuaternario. El volcanismo es de un tipo andesítico-basáltico, a veces sumamente explosivo, en forma de ignimbritas (parte central de Panamá). En determinadas zonas se encuentran también pequeñas intrusiones de granodiorita, cuarzo diorita, tonalita, gabro diorita, porfirita dacítica, cuarzo latita y aplita. Se presume que las intrusiones representan existencias de un batolito a profundidad. Se podría asumir que tanto los batolitos como los productos volcánicos representan fenómenos distintos del mismo magmatismo. Frecuentemente, las relaciones temporales de las rocas magmáticas son bastante confusas en vista de la convergencia de textura y composición entre rocas intrusivas y efusivas. En el área de Cerro Patacón, las rocas características son de origen volcánico. Las rocas encontradas son del grupo de los basaltos, traquitas, andesitas y Riolitas. La roca más predominante es de tipo andesita.

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Conclusión Con la investigación del tema sobre, las rocas sedimentarias

podemos concluir que lo maravilloso de su formación, consiste en la acumulación de sedimentos originados por agentes externos, cubriendo más del 78% de la superficie terrestre, presentando así dos características específicas que las llevan a clasificarse según su origen químico, y su proceso de formación.

Encontrándonos con rocas sulfatadas y sus distintos tipos, las rocas carbonatadas con sus tipos y características, los tipos de rocas sedimentarias, rocas químicas, la variedad de calizas y algunas otras como la caliza caletica y el travertinos.

Infografía

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