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CAPITULO # 7 METEORIZACION Y PRODUCTO

Enviado por   •  11 de Abril de 2018  •  2.788 Palabras (12 Páginas)  •  266 Visitas

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- descarga,

- expansión del agua al solidificarse (cuñas de hielo),

- variaciones de temperatura.

2. METEORIZACIÓN QUÍMICA

Es una disgregación a la escala de la molécula o el ión. Ocasiona cambio completo de las propiedades físicas y químicas, acompañado de un aumento del volumen total debido a la menor densidad de los nuevos compuestos y a la porosidad adicional del agregado meteorizado. Para que ocurra es indispensable la presencia del agua, con la cual se establecen las reacciones químicas.

Los procesos más comunes son:

. Disolución: es la capacidad de las moléculas de agua para rodear y separar iones de las redes minerales. Ej. : Disolución de la calcita con ácido carbónico (carbo-nación).

H2O + CO2 -----> H2CO3

(Agua) (Bióxido de carbono) (Ácido carbónico)

CaCO3 + H2CO3 -----> Ca (HCO3)2

(Calcita) (Bicarbonato de calcio soluble)

. Hidrólisis: en este proceso el agua ataca las redes cristalinas de silicatos. Algunos oxidrilos (OH-) se introducen en las redes cristalinas de los silicatos y forman minerales arcillosos. Ej. : Hidrólisis de la ortoclasa.

2KAlSi3O8 + H2CO3 + H2O K2CO3 + Al2Si2O5 (OH)4 + 4SiO2[pic 2]

(Ortoclasa) (Ácido (agua) (carbonato (caolinita) (sílice)

Carbónico) de potasio)

. Oxidación: es la adición química de oxígeno a un mineral. Los elementos más fáciles de oxidar son Fe, S y Cu. Los óxidos de Fe dan colores rojo, amarillo, anaranjado, café, mientras que el Cu da colores azul y verde. Ej. : Oxidación de la pirita.

FeS2 + nH2O Fe2O3.nH2O + H2SO4 [pic 3]

(Pirita) (Agua) (Limonita) (Ácido sulfúrico).

3. METEORIZACION BIOLOGICA

Este tipo de meteorización es debido a procesos orgánicos y es semejante a la física y a la química por los efectos que produce. Se subdivide en dos tipos:

- meteorización biofísica, que tiene efectos parecidos a la meteorización física y se manifiesta por la acción de raíces, la acción de ciertos organismos perforadores de las rocas y el suelo, etc.;

- meteorización bioquímica, que tiene efectos parecidos a la meteorización química y se manifiesta por la acción de bacterias y otros organismos.

METEORIZACIÓN DE ROCAS COMUNES

- GRANITO

[pic 4][pic 5]

El granito, que es una roca intrusiva ácida, tiene como principales componentes minerales el cuarzo y los feldespatos alcalinos y como minerales accesorios la biotita, la hornblenda, el zircón, la ilmenita y la magnetita. En un clima húmedo, los feldespatos se meteorizan por hidrólisis, transformándose en minerales arcillosos. La mayor parte del K, Na y Ca se remueve como iones en solución. El cuarzo no se altera mucho químicamente y solamente se libera, tendiendo a acumularse como regolita del tamaño de partículas de arena, en compañía del zircón, ilmenita y magnetita. En el trópico húmedo, la magnetita puede oxidarse a ilmenita. Si existe biotita puede alterarse a clorita, en clima frío, y a illita, en clima cálido. En algunos lugares del trópico, la meteorización química disuelve el cuarzo.

- ROCAS ÍGNEAS MÁFICAS

[pic 6]

Las principales rocas ígneas básicas son los basaltos y diabasas, que están constituidos, en su mayor parte, por plagioclasas y piroxenos, con un mineral accesorio destacable que es la magnetita. La meteorización química puede destruir todos estos minerales a través de varios procesos. Las plagioclasas y los piroxenos sufren hidrólisis y son lixiviados, dando como resultado el transporte de minerales arcillosos y de iones en solución, principalmente el Ca de las plagioclasas y el Mg y Ca de los piroxenos. La oxidación cambia el Fe en la magnetita y el piroxeno a hematita y limonita, los cuales no son muy solubles y por tanto raramente son lixiviados.

3. ROCAS CARBONATADAS

Las principales rocas carbonatadas son la caliza y el mármol, cuyos constituyentes minerales básicos son la calcita y la dolomía, con componentes accesorios como el cuarzo, la pirita y otras formas no cristalinas de sílice. En regiones de clima húmedo, la calcita fácilmente sufre disolución por ácido carbónico (carbonación) y el Ca se remueve en solución. La pirita se oxida, el Fe forma limonita, y el S forma ácido sulfúrico que puede reaccionar con más calcita y formar yeso a través de la siguiente reacción:

CO3Ca + SO4H2 + H2O CaSO4.2H2O + H2CO3 [pic 7]

(calcita) (ácido sul- (agua) (yeso) (ácido carbónico)

fúrico)

El cuarzo y otros silicatos se pueden acumular como un residuo arenoso.

En climas húmedos, las áreas de carbonatos son rebajadas rápidamente y se transforman en valles y tierras bajas. Por el contrario, en regiones áridas estas rocas están entre las más resistentes, donde pueden constituir la cúspide de picos montañosos.

4. ARENISCAS

Las areniscas son las principales rocas sedimentarias detríticas, pero también se pueden agrupar aquí conglomerados, brechas, limolitas y arcillolitas. El principal efecto de la meteorización química sobre estas rocas ocurre sobre el cemento. Si el cemento está compuesto por calcita, el efecto de la meteorización es parecido al de las rocas carbonatadas. En cambio, si el cemento está compuesto por óxidos de Fe o sílice, la roca será muy resistente.

[pic 8]

SUELO

La meteorización es un proceso que es esencial para la vida como se la conoce en la tierra. Sin meteorización, la superficie terrestre sería rocosa, desierta y sin vida, parecida a la de la Luna, Marte, Venus o Mercurio. Ni las plantas ni los animales pudieran existir si la superficie rocosa no fuera convertida en regolita y ésta, a

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