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Introducción
Comparación
Critica
Diagénesis
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Clastos = Partículas
Sedimentos (latin): Lo precipitado, lo decantado
Véase:
Intro: Clásticas
Rocas clásticas
Rocas químicas
Rocas organogenias
Arena: Roca sedimentaria clástica. Museo Virtual: Arena
Brecha sedimentaria: Roca sedimentaria clástica. Museo Virtual: Brecha sedimentaria
Carbón: Roca sedimentaria orgánica. Museo Virtual: carbón, hulla
Caliza: Roca sedimentaria organogenea. Museo Virtual: Caliza
Rocas sedimentarias: Introducción / Comparación / Critica / Diagénesis
Lo común entre todos las rocas sedimentarias es su formación en el ambiente
exógeno - es decir en la superficie de la tierra en conjunto con los procesos
sedimentarios. El producto de todos estos procesos - la roca sedimentaria
lamentablemente como grupo no sigue una línea homogénea común: Una muestra
de una roca clástica tiene una apariencia diferente a una roca sedimentaria
química. Por eso es muy recomendable usar la clasificación "clástica
- química - orgánica" como estructura o grupo principal.
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.
En lo siguiente se distingue:
a) Las sedimentitas detríticas o clásticas
(Ejemplos de rocas)
b) Las rocas de sedimentación químicas
(Ejemplos)
c) Las sedimentitas organógenas
(Ejemplos)
A menudo sedimentitas clásticas en parte se constituyen de componentes precipitados
químicamente y las rocas de sedimentación química en parte llevan componentes
clásticos.
Rocas sedimentarias clásticas | Rocas sedimentarias No- clásticas | |
rocas sedimentarias químicas, organógenas | rocas sedimentarias orgánicas | |
aluvión
- coluvial ríos - fluvial lagunas y lagos eólico - dunas - Loess océano - litoral océano - pendiente continental |
océano - precipitación de Ca océano - precipitación de Na, K... océano, abisal - precipitación Si manantiales - precipitación Ca salares - precipitación Na, K.. |
cuencas de agua dulce pantanos cuencas de océanos |
arena - arenisca gravas - conglomerado brechas grauvaca lutitas |
calizas la sal lidita |
turba hulla lignito carbón antracita |
© Wolfgang Griem, www.geovirtual2.cl (2006) |
Clásticas | Químicas, organógenas | Biológicas, orgánicas |
con partículas | con cristales | material orgánico |
poco o sin fósiles | fósiles frecuente | fósiles de plantas |
porosidad alta | compactas, rara vez poroso | poroso y compacto |
tal vez reaccionan levemente con HCl | algunos reaccionan fuerte con HCl | no reaccionan con HCl |
todos los colores posible | todos los colores posible | color café, gris, negro |
no se quema | no se quema | se puede quemar |
diferentes o iguales tamaños de las partículas (buena o mala clasificación) | generalmente cristales del mismo tamaños | - |
caótico - levemente estratificado | estratificación buena | estratificado |
© Wolfgang Griem, www.geovirtual2.cl (2006) |
Existe un sinnúmero de transiciones entre roca clástica y química. Por ejemplo,
la línea caliza - caliza impura - marga - arenisca calcárea - arenisca.
Es decir, en la misma manera de encontrar en la naturaleza transiciones
entre dos ambientes igualmente existen transiciones entre el grupo clástico
- químico. Actualmente el grupo "rocas sedimentarias químicas"
está en peligro de extinción. La razón es lógica: Casi no hay en la naturaleza
un proceso de precipitación exclusivamente químico. El querido ejemplo "sarro
de la tetera" en esté forma no existe en la naturaleza (más encima
el sarro no es parte de la naturaleza). La precipitación directa, exclusiva
química en la naturaleza se complica por la lentitud de los sistemas. El
océano no puede calentarse y enfriarse en un lapso de 24 horas - el océano
es un sistema relativamente inerte (por este punto de vista). Nació una
fuerte duda en el modelo tradicional de una precipitación química: La solución
era la incorporación de la actividad biológica - es decir la actividad de
la vida en los océanos es el motor principal en procesos de precipitación
y solución.
La diagénesis es parte de la formación de una roca sedimentaria dura. Pero
el procesos estrictamente no es parte del
ambiente sedimentario (meteorización
- erosión - deposición). Pero el proceso de la diagénesis ocurre bajo condiciones
del ambiente sedimentario.
El proceso que cambia la roca blanda (la arena, por ejemplo) a una roca
dura se llama diagénesis. En la literatura generalmente se habla de tres
mecanismos: la temperatura, la presión y reacciones químicas. Especialmente
el último proceso es el más importante y más eficiente. Finalmente, el contenido
de calcio o sílice en aguas circulando en la roca blanda o suelta puede
producir una precipitación de un cemento que figura como pegamento y cambia
la roca a una roca sólida. Los factores temperatura y presión apoyan estos
procesos químicos. Pero la pura presión difícilmente podría producir una
roca sedimentaria dura - sólida. Un ejemplo donde la presión importa son
las rocas arcillosas. En lodos y barros la presión juega un papel mucho
más importante durante la diagénesis.
La diagénesis y la compactación (presión) son
procesos conjuntos. Los procesos de la diagénesis por definición
están limitados hasta una temperatura de 200ºC. Con temperaturas
más altas se habla del metamorfismo. Figura: Lentamente se cristaliza CaCO3 en los poros de una roca sedimentaria. La presión y la temperatura pueden acelerar el proceso. Lo más frecuente son cementos de calcio o sílice. |
Apuntes
Contenido
Geología General
I. Introducción
1. Universo
- La Tierra
2. Mineralogía
3. Ciclo geológico
4. Magmático
5. Sedimentario, Intro
Meteorización
Suelos
Erosión
Aluvial - fluvial
Fluvial
Eólico / glacial y el hielo
Salares / Karst y cuevas
Geomorfología
Ambiente marino
Corriente turbidez y atolón
Calizas marinas
Sal: océanos
►
Rocas: propiedades - intro
Estratificación
Intro: Clásticas
Propiedades de los clastos
Tipos de clastos
Texturas comunes
Rocas clásticas
Rocas químicas
Rocas organogenias
6.
Metamórfico, Introducción
7.
Deriva Continental
8. Geología Histórica
9. Geología
Regional
10. Estratigrafía
- perfil y mapa
11.
Geología Estructural
12. La Atmósfera
13. Geología económica
Apuntes Geología General:
Intro: Clásticas
Rocas clásticas
Rocas químicas
Rocas organogenia
Arena -
Arenisca
Arena eólica
Arenisca
Arenisca roja
Conglomerado
Para- conglomerado
Brecha sedimentaria
Caliza
Caliza oolítica
Sinter
Lidita
Chert - Feuerstein
Lignito
Carbón, hulla
Capas de carbón
Historia de las geociencias y minería
Sedimentología
Meteorización en general
Geomorfología general
Geomorfología Atacama y el
Norte de Chile
Apuntes Geología General
Apuntes Geología Estructural
Apuntes
Depósitos Minerales
Colección de Minerales
Periodos y épocas
Figuras históricas
Exploración -
Prospección
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Literatura:
FUECHTBAUER, H. & MUELLER, G. ( 1970): Sedimente und Sedimentgesteine.- Schweizerbarth;
Stuttgart
LETT, L. & JUDSON, S. (1995): Fundamentos de la geología física.- 450 páginas,
Limusa Noriega ediciones.
MIALL, A.D: Principles of Sedimentary Basin Analysis. Springer Verlag, New York,
Berlin, Heidelberg, Tokyo
PETTIJOHN, F. (1957): Sedimentary rocks.- Harper & Row Publishers.
PRESS, F. & SIEVER, R. (1986): Earth.- 656 páginas, W.H. Freeman and Company
Tucker, Maurice: Einführung in die Sedimentpetrologie.- Editorial Enke, Stuttgart
1985
J. S. Chester , S. C. Lenz , F. M. Chester and R. A. Lang (2004): Mechanisms of
compaction of quartz sand at diagenetic conditions . - Earth and Planetary
Science Letters; Volume 220, Issue 3-4, Pages 435-451
Abstract
Listado Bibliografía
para Geología General