semana 3, magma y calor terrestre

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MAGMA Y CALOR TERRESTRE Semana 3, Ing. Lalo Ysaac Delgado Ruelas

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MAGMA Y CALOR TERRESTRE

Semana 3, Ing. Lalo Ysaac Delgado Ruelas

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MAGMATISMOSe denomina magmatismo a toda la serie  de procesos geológicos relacionados con la fusión de grandes masas de rocas ene l interior de la corteza hasta su enfriamiento su solidificación, cuando las condiciones de temperatura y presión lo permiten.  El material que da origen a las rocas ígneas se forma por fusión parcial y se produce a varios niveles dentro de la corteza terrestre y el manto superior a profundidades que pueden superar los 200 kilómetros.

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Es un fluido natural muy complejo que comprende la materia rocosa que se halla en el interior de la tierra, en estado fundido a temperaturas del orden de 700Cº con presiones elevadas y con la existencia de grandes cantidades de agua, cuya composición se encuentra casi en todos los elementos químicos conocidos y que al estar dotado de un gran movilidad debido a las presiones elevadas , hace posible que el agua y los compuestos volátiles permanezcan incorporados a la mezcla fundida, a la que proporcionan una fluidez mayor.En la composición química del magma destacan por su abundancia los silicatos, óxidos, sulfuros, vapor de agua y otros más. El oxido predominante es la sílice (SiO2), Alúmina (Al2O3), Na2O, K2O, FeO y Fe2O3 y mas escasamente  MgO y CaO. 

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EVOLUCION DEL MAGMA 

Todas la rocas ígneas se derivan de magma basáltico primario, el cual al evolucionar se va convirtiendo cada vez en un magma acido o silicio hasta llegar al granito. En otras palabras la composición de los magmas primarios finalmente se modifica para producir una gran variedad de rocas desde el gravo hasta el granito.

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CALOR  TERRESTRE La fuente de calor que genera el magma se manifiesta en el incremento aproximado de 3°C cada 100 mts. De profundidad en la corteza terrestre (1°C cada 33 mts.). Este fenómeno es conocido como el gradiente geotérmico, pero solo es una relación válida en la corteza terrestre, pero no en capaz más profunda. El gradiente geotérmico no es un valor constante puesto que depende de las características físicas que presente el material en cada punto del interior del planeta, es decir, de las condiciones geológicas locales algunas de las cuales son: la relación presión con temperatura, la composición química y las reacciones que se produzcan, la existencia de material radiactivo, la presencia de movimientos convectivos y rozamientos, etc.

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MAGMATISMO EXTRUSIVO Es el proceso por el cual el magma es expulsado a la superficie terrestre a través de conos volcánicos o fracturas de las rocas preexistentes, originando corrientes de lava y material piroclastico. VOLCANES Los volcanes en cuanto su presentación superficial son estructuras que se forman por la acumulación de material ígneo que asciende desde las profundidades hasta la superficie, a través de una fractura, donde recibe el nombre de lava, solidificándose en sus proximidades y desarrollando una forma de colina o montaña con características particulares. En un volcán hay que distinguir las siguientes partes:

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CAMARA MAGMATICA.-Es la región situada en la profundidad de la litosfera donde se acumula y deposita el magma. CRATER.-Es una depresión u orificio externo, generalmente en forma de embudo, con paredes casi verticales, y por el que son arrojados los materiales volcánicos. Cuando esta depresión alcanza varios kilómetros de diámetro, y de forma circular, se le conoce como caldera. CHIMENEA.-Son los conductores de salida al exterior de las lavas y de los productos solidos y gaseosos. Estos suelen ser profundas fracturas que se comunican con la cámara magmática, los cuales se van ensanchando por efectos de la erupción. CONO VOLCANICO.-Es una elevación formada alrededor de la chimenea, originada por la acumulación de materiales provenientes de las erupciones. CRATERES SECUNDARIOS.-Denominados también adventicios, se forman en las laderas del cono principal llegando algunas veces a ser numerosos dando lugar a una estructura muy compleja. 

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TIPOS DE ERUPCIONES

TIPO HAWAIANO.Se caracterizan por su la fluidez de sus lavas y escases de gases. Sus erupsiones son tranquilas, sin nubes ardientes ni proyecciones solidas. Tienen forma de escudo.

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TIPO ESTROMBOLIANO.Su lava es medianamente viscosa y contiene abundantes gases que durante las erupsiones, al desprenderse dan lugar a lapillis y bombas volcánicas, pero con escasa ceniza, la lava por se espesa desciende lentamente.

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TIPO VULCANIANO.La lava es más viscosa y pastosa y entre periodos de erupsiones, la lava forma una costra rápidamente, bajo esta costra los gases se acumulan y explotan a intervalos a mayor fuerza, las nubes de cenizas son oscuras y muy escasa formación de bombas incandescentes. Las nubes al subir y al expandirse adquieren forma de “coliflor”.

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TIPO VESUBIANO.La lava es mas viscosa debido a la acides, solidificándose rápidamente y formando una costra que tapona al cráter, la cual al ser empujada por los gases produce grandes explosiones, disgregándose en forma de cenizas, que forman grandes nubes; también arroja gran cantidad de vapor de agua que al condensarse sobre la ceniza da lugar a lluvias de barro.

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TIPO PLINIANO.Se caracteriza por tener grandes ráfagas de gas impetuoso, que llegan asta varios kilómetros de altura y luego se desparrama en una nube expansiva formada por masas globulares de gas y vapor; la proporción de cenizas es baja, solo se reduce el material arrancado de las paredes de la chimenea y el cráter.

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TIPO PELEANO.La lava es tan espesa que se solidifica en la chimenea formando un tapón que al ser empujado por nuevas emisiones de lava forma una bóveda que se eleva por encima del cráter formando una cúpula incandescente que suele disgregarse al poco tiempo. La erupción va precedida a menudo por fuertes temblores subterráneos, explosiones y la lava se abre paso atravez de grietas laterales.

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TIPO ISLANDICO.La lava es muy fluida y sale por grandes fisuras longitudinales que pueden tener varios kilómetros de longitud.  

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FUMAROLA.Emisiones de gases (CIH, SH2, S2H3 y CINH2)  a elevadas temperaturas comprendidas entre 100ºC y 800ºC.

SOLFATARAS.Cuando lo que predominan son los compuestos sulfurosos, emitidos a unos 200ºC, de los cuales se suelen desprender por sublimación el azufre, dando lugar a depósitos que son explotados.

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MAGMATISMO  INTRUSIVO.- Es  la  ascensión  del  magma  desde los profundos focos de la res regiones subcorticales y penetra en la  corteza  terrestre  sin  alcanzar  su  superficie  y  se  solidifica  a diferentes profundidades.

INTRUSIONES MAGMATICAS

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INTRUSIONES MAGMATICAS

1) SILL.- Son plutones tabulares y concordantes, cuya potencia varia de centímetros asta metros. Se diferencia de una lava enterrada en que es más moderna que las rocas encajonantes; además, sus superficies son mas regulares.

2) DIQUES.-Son plutones tabulares discordantes formados por la intrusión de magma atravez de fracturas que corta a las rocas encajonantes. Su potencia varia entre centímetros a metros, y s u longitud puede alcanzar varios kilómetros.

3) BATOLITOS.-Son grandes plutones masivos y discordantes, mayores de 100 km2 cuyo tamaño aumenta con la profundidad y que hoy están en superficie por consecuencia de la erosión de las rocas que las cubrían inicialmente. Su parte superior es un domo de donde se proyectan diques y otros cuerpos ígneos menores.

4) LACOLITOS.-Son plutones masivos y concordantes en forma lenticular, que deforma los estratos superiores, cuya base es aplanada y presenta una convexidad en el techo.

5) STOCK.-Son plutones masivos y discordantes, el tamaño de sus afloramientos son menores a los 100 km2.