2 Hipergenesis

December 15, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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GEOLOGÍA Y MINAS

PETROLOGIA SEDIMENTARIA TAREA 2 Nombre: Renato Efrén González Zúñiga Titulación: Ingeniería en geología y minas.  Componente: Petrología sedimentaria Fecha: 27 de abril de 2015.

1.  Diferencia entre hipergénesis química y física. Se puede definir a la hipergénesis como una meteorización sobre los materiales de la corteza terrestre por medio de diferentes agentes o factores que desencadenan un conjunto de modificaciones físicas y químicas, según la forma forma de actuar física o química de estos ag agentes. entes. La diferencia entre los dos tipos de hipergénesis radica fundamentalmente en que en la hipergénesis física se producen cambios o alteraciones en la forma, estructura o disposición de los ambientes donde se forma la roca, mientras que en la hipergénesis química los cambios o alteraciones que se producen son mediante modificaciones en la composición química, en la cual influyen algunos factores.

a.  Hipergénesis física: Es el conjunto de mecanismos que actúan sobre la superficie aflorante de la roca o material de origen, la rompe y tritura, aumentando a la vez la superficie que esta expone ante la atmosfera. En la hipergénesis física las rocas no cambian sus características químicas pero sí las físicas. La causa es la adaptación del material a las condiciones ambientales (temperatura).

b.  Hipergénesis química: Representa una serie de fenómenos químicos que junto con los físicos van alterando los minerales y los materiales originales origi nales hasta sus últimas consecuencias, su límite está en la disolución iónica total de tales materiales. Se trata de un conjunto de reacciones químicas capaces de cambiar la esencia de una cosa, la cual condiciona todas las reacciones químicas en el ámbito hipergénico, de presión, temperatura y quimismos atmosféricos superficiales 

       







Hipergénesis mineralógica o descomposición Reacciones químicas Destrucción mineral Verdadera alteración hipergénica

2.  Diferencia entre intemperismo mecánico y químico. El Intemperismo es la disgregación o descomposición de los materiales rocosos expuestos a diversos agentes, tales como: aire, humedad, temperatura y acción de la materia orgánica. El intemperismo puede ser mecánico y químico.

a.  Intemperismo mecánico Causada por procesos físicos, se desarrolla principalmente en ambientes desérticos y periglaciares. Los climas desérticos tienen amplia diferencia térmica entre el día y la

 

 

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noche y la ausencia de vegetación permite que los rayos solares incidan directamente sobre las rocas, mientras en los ambientes periglaciares las temperaturas varían por encima y por debajo del punto de fusión del hielo, con una periodicidad diaria o estacional. i.  Procesos del intemperismo mecánico

  Laminación, Descamación y descarga Se deben esencialmente a la expansión de las masas rocosas cuando éstas dejan de estar afectadas por la presión confinante.   Crecimiento de cristales Los cambios de volumen debidos al crecimiento de cristales generan presiones dentro de las rocas que pueden conducir a su rotura.   Expansión térmica Un aumento de temperatura causa la expansión y una disminución la contracción. Las rocas son malas conductoras del calor y por tanto es fácil crear un gradiente de temperatura entre el interior y el exterior.   Humectación-desecación Las moléculas de agua se ordenan y atraen unas con otras, pueden formar estructuras que ejercen mucha fuerza sobre las paredes de las rocas que contienen el agua.   Abrasión Por fricción: a) unas rocas resbalan sobre otras o b) impactos, en general entre granos transportados y la roca.   Actividad Orgánica Las raíces de las plantas en su crecimiento pueden penetrar y generar grietas que contribuyen a la fragmentación del material.













b.  Intemperismo químico Causa la disgregación de las rocas y se da cuando los minerales reaccionan con algunas sustancias presentes en sus inmediaciones, principalmente disueltas en agua, dando como resultado la precipitación de otros minerales de distintas composiciones químicas y más estables a las condiciones del exterior. En general los minerales son más susceptibles a esta meteorización cuando más débiles son sus enlaces y más lejanas sus condiciones de formación a las del ambiente en la superficie de la Tierra. i.  Procesos del intemperismo químico

  Disolución Es la reacción química de las rocas y minerales con agua o un ácido.   Carbonatación Es la introducción de CO2 en el interior de un fluido y da lugar a la reacción de iones carbonato o bicarbonato con los minerales.   Hidratación Es la incorporación de agua dentro de las redes minerales. Generalmente es un proceso exotérmico que implica un cambio de volumen importante que favorece la disgregación mecánica. Ejemplos: CaSO4 2H2O CaSO4 + H2O (Sistema yeso-anhidrita) Fe2O3 + 3H2O 2Fe (OH)3 (Paso hematites a limonita)







 

 

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  Hidrólisis Se define como el reemplazamiento de cationes de una estructura mineral por hidrógenos procedentes del agua o más frecuentemente de un ácido.   Oxidación-reducción La oxidación es el proceso por el cual un átomo o ión pierde electrones. En la reducción hay ganancia de electrones. Ambos procesos van siempre unidos. El agente oxidante por excelencia es el oxígeno, o xígeno, no ionizado, O2 con vvalencia alencia 



cero.

3.  Casos de productos hipergénicos El resultado de la meteo rización son una serie de productos que pueden quedarse “in situ” o moverse por acción de la gravedad. Además como resultado de la meteorización se generan soluciones acuosas con composiciones determinadas que en algunos casos y por procesos físicos, químicos y biológicos pueden favorecer la precipitación de determinados minerales.   Canchal.- Áreas generalmente húmedas, de fuerte relieve, con alteración química casi nula y con fragmentos de roca grandes y variados.



  Caliches.-  Se da por la precipitación de sales por evaporación, son comunes en climas áridos y semiáridos, presentan escasa vegetación y suelen ser grandes depósitos de calizas.



  Gley.-  Presentan potencias muy pequeñas, poca vegetación y casi sin drenajes.



 

 

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  Lateritas.-  Suelos de color ladrillo ricos en hidróxidos de Fe y Al, más comunes en climas tropicales y subtropicales, pueden ser: caoliníticas, ferruginosas, bauxiticas, manganíferas y niquelíferas.



  Podzol.- Producto de hipergénesis muy maduro, común en climas fríos y templados.



  Arena.-  Zona caracterizada por material suelto que puede contener arcillas, y presenta rocas cristalinas como granitos y gneises con granos de moscovita y cuarzo.



 

 

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  Turba.- Se da la descomposición aerobia de material orgánico.



  Sales.- Comunes en climas desérticos y muy áridos, se dan generalmente sobre rocas alcalinas, presentan escasos drenajes.



BIBLIOGRAFIA •  •  •  •  • 

Mingarro, F & Ordoñez, S. (1982). Petrología Exógena I. Rueda. Madrid. http://www.slideboom.com/presentations/449190/Ambiente-sedimentario http://www.astromia.com/fotostierra/gliptogenesis.htm www.esc.geologia.efn.uncor.edu/wp.../petrologa-sedimentaria-rev.pdf https://es.scribd.com/doc/250213284/Cap-II-Sedimentogenesis

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