Tipos de Rocas


A pesar de la cantidad de rocas diferentes que nos podemos encontrar en el campo, estas pertenecen a uno de los tres grupos que a continuación se muestran. Estos grupos han sido establecidos por la comunidad cientifica, en funcion de su origen. Asi podemos encontrar:




Sedimetarias Son aquellas formadas por la por la acumulación de particulas en una cuenca sedimentaria, procedentes de la erosion de otras rocas (R.S.Detriticas) o por precipitación de sustancias química que estan disueltas en el agua (R.S.Quimicas). Conglomerados de Riglos, Areniscas de Monrepos, Calizas de Foratata...



Igneas: Se forman a partir del enfriamiento de magmas. En funcion de donde solidifique ese magma, se habla de plutónicas, si el magma solidifica antes de llegar a la superficie, o de volcánicas, si el magma solidifica una vez que ha salido a la superficie. Granitos de Panticosa, Andesitas de Anayet...

Metamorficas: Se forman por la reorganizacion de los minerales de una roca preexistente en estado sólido, es decir sin llegar a la fusión, fundamentalmente se da por un aumento de la temperatura y/o de la presion a la que estan sometidas y que generalmente, pero no siempre, es ocasionado por un aumento en la profundidad de enterramiento. Marmoles de Quixada de Pondiellos, Pizarras de...hay tantas


En las fotos podemos ver un ejemplo de cada uno de los tipos de rocas, pero en diferentes escalas, a tamaño natural, en muestra de mano y a los pies de una pared respectivamente.


Para acabar con este tema, vemos en el esquema, que cualquier roca, sometida a ciertos procesos puede convertirse en otra diferente. Es lo que se llama el Ciclo de las Rocas.
¿dudas,, comentarios, preguntas, improperios?

Islandia


La erupción de un volcán, el pasado miércoles, a 200 metros bajo el hielo del glaciar Eyjafjallajokull, en Islandia, sigue coleando. Los aeropuertos de 16 países europeos siguen cerrados para evitar los peligros que suponen las cenizas volcánicas para los aviones. ¿Qué peligros son estos? ¿Cuánto tiempo podría durar el caos aéreo?

¿Hasta cuándo durará el 'efecto ceniza'?

La persistencia en suspensión de la ceniza que emite el volcán islandés, aún en activo, es impredecible. La Agencia Europea de Control Aéreo prevé que los problemas continúen al menos hasta el fin de semana. El viento es la clave, pues es el responsable de la dispersión de estas partículas. La situación ha sido excepcional por la rápida expansión de la nube, y si el fuerte viento no cesa, la ceniza seguirá propagándose.

¿Sigue proyectando ceniza el volcán islandés?

Sí, la erupción emite aún grandes cantidades de ceniza a la atmósfera, y los expertos estiman que la situación podría alargarse al menos dos días más. La erupción remitirá en los próximos días, porque hay una cantidad limitada de magma emisible, pero las cenizas que continúen en suspensión no dejarán de causar problemas hasta que el cielo esté completamente limpio.

¿Cómo ha llegado tan lejos la ceniza?

Las erupciones volcánicas de tipo explosivo emiten a la atmósfera grandes cantidades de ceniza volcánica. La ceniza está formada por partículas bastante finas y de composición silícea, que varían en tamaño de menos de un micrón hasta varios milímetros. "Dependiendo de la intensidad de la erupción, estas partículas se inyectan a varios kilómetros de altura", explica Arnau Folch, vulcanólogo e investigador en el Centro de Supercomputación de Barcelona, "desde unos pocos kilómetros para erupciones de baja intensidad hasta 30-40 kilómetros en las erupciones más intensas, llamadas de tipo pliniano". Una vez en la atmósfera, continúa, "la ceniza forma una nube que es arrastrada por los vientos dominantes y transportada a centenares o incluso miles de kilómetros de distancia del volcán".

¿Qué impacto ha tenido la erupción en el tráfico aéreo?

La situación geográfica de Islandia es un problema añadido a la magnitud de nube de ceniza. Se encuentra en una de las rutas clave de navegación aérea entre Europa y EEUU y las condiciones meteorológicas adversas que ya han colapsado el tráfico en el norte del viejo continente podrían causar también problemas al cielo asiático. Los aeropuertos de 16 países europeos continúan cerrados este jueves, aunque Irlanda y Suecia están comenzando a reanudar la actividad normal.

¿Qué peligros entraña una erupción volcánica?

Cuando entra en actividad, el volcán emite gases altamente tóxicos: dióxido de azufre, dióxido de carbono y fluoruro de hidrógeno. Las columnas de ceniza, como la que está sembrando el caos en el norte europeo, pueden elevarse a más de 20 kilómetros y reflejar las radiaciones solares, lo que provocaría un descenso de las temperaturas. La lava puede caer por la ladera del volcán a una velocidad de hasta 240 kilómetros por hora. Es una mezcla de roca fundida y fragmentos sólidos de piedra que arrasan todo lo que encuentran en su camino.

¿Cómo afecta la ceniza a los aviones?

Cuando está en el aire, la ceniza es muy peligrosa para los avionespor varios motivos. "En primer lugar porque es muy abrasiva y daña ventanillas, filtros, tubos de Pitott, etc.", aclara Arnau Folch, "sin embargo, la amenaza principal es para los motores del avión". Resulta que la ceniza volcánica se funde (se transforma en vidrio volcánico) a temperaturas del orden de 800-900ºC. Dado que en las turbinas de los aviones las temperaturas de régimen son más elevadas, la ceniza que penetra en las turbinas se funde y obstruye el escape de los gases, cosa que hace que se detengan los motores del avión en pleno vuelo. Folch recuerda que "ha habido bastantes casos registrados, afortunadamente sin víctimas mortales todavía".

¿Se verá afectado el medio ambiente?

Joan Martí, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) considera que la nube de ceniza es "relativamente pequeña" y no constituye "nada del otro mundo". Desde su punto de vista, la contaminación que ha generado por el momento es "relativamente baja", aunque "habrá que tenerla en cuenta si la nube alcanzara un volumen más importante". Por esta razón, considera que la erupción no constituye hasta el momento "ninguna catástrofe ambiental". Cuando la lluvia disuelve las sustancias ácidas contenidas en la ceniza, puede contaminar el agua y dañar la vegetación. Los depósitos de ceniza, sin embargo, pueden ser beneficiosos para el entorno, porque mejoran la fertilidad del suelo.

¿Puede suponer un riesgo para la salud?

La nube está situada en capas bajas de la atmósfera y por tanto no afecta a la capa de ozono, la "piel del planeta", que protege al ser humano de las peligrosas radiaciones ultravioletas del espacio. Por otro lado, contiene partículas muy finas de ceniza volcánica, que sólo causarían problemas de salud de descender hasta el aire respirable, en especial a las personas que ya padezcan de afecciones de las vías respiratorias.
Aqui podeis ver algunas fotos de la erupcion

Día Mundial del Medio Ambiente


Hoy, como cada 5 de junio, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente (establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1972). Y en un pequeño rincón del pasillo hemos montado una exposición de Fotografía medioambiental. Tenemos un total de 51 fotografías a concurso y en ellas habéis sabido captar una buena parte de la maravilla que nos rodea, desde una flor silvestre del patio del colegio, una lagartija, las montañas que vemos cada día, los paisajes que visitáis en vuestras vacaciones.. Por ahí se empieza, valorando, comprendiendo y admirando el medio ambiente que tenemos más cerca, sólo así podremos comprometernos con el futuro del planeta.


(La semana que viene, tras las votaciones, conoceremos los ganadores del concurso)

Rocas Sedimentarias


Para entendernos, una roca sedimentaria es aquella que esta construida a partir de trozos o trocitos de otras rocas o, a partir de la precipitacion de sustancias quimicas disueltas en el agua. A las primeras se les llama detriticas y a las segundas quimicas.


Hablemos de las primeras; las particulas, que se llaman clastos o granos, se depositan en una zona deprimida (cuenca sedimentaria) y deben sufrir una serie de procesos para solidificarse y pasar de ser un sedimento a ser una roca. El conjunto de estos procesos se llama diagénesis y consiste, a grandes rasgos, en el aumento de presion y temperatura, debido al aumento en el enterramiento.
Pues bien, asi (mas o menos) es como se forman las rocas sedimentarias detriticas.

Ahora bien, hay que ponerles nombre, lo que es una tarea complicada, pero bueno veamos una clasificación somera (jaja):

Ruditas: Son rocas formadas por granos de tamaño grava (>2mm) que constituyen el armazón. Tambien pueden tener matriz y cemento. Una rudita puede tener los granos redondeados (conglomerado) o angulosos (brechas), pero ademas los cantos pueden ser todos de la misma composicion (oligomicticos) o no (polimicticos), ademas si hay mucha matriz y cemento se pone paraconglomerado (o parabrecha) y si hay poca se pone ortoconglomerado (u ortobrecha). Ademas como apellido se pone la composicion de los cantos, no de todos!!! solo de los mas abundantes.

Arenitas: Son rocas compuestas por una acumulación de granos minerales de tamaño arena (entre 2mm y 1/6mm). Igual que en el caso anterior, estas rocas también poseen matriz y cemento. Para clasificarlas mas a fondo se tiene en cuenta, fundamentalmente la composicion de los granos y los tipos mas importantes son cuarciarenitas (mas del 95% en cuarzo), arcosas (mas del 25% en feldespatos), grauvacas (tienen mucha matriz y en los granos predomina el cuarzo)
Lutitas: en ellas mas del 75% de partículas son de tamaño inferior a 62μm. Se distinguen entre limonitas, con tamaños de grano entre 1/6mm y 1/256mm. Y arcillas, con tamaños de grano menores a 1/256mm.
-Para qué pongo los numeros? Aparte de para bacilar, que estoy a punto de examinarme...pues para darnos cuenta del rango en el que oscilan los tamaños de las particulas.
-Qué diferencia hay entre matriz y cemento? Ambas se encuentran en el espacio que hay entre los granos, pero la matriz es de origen detritico, es decir, son particulas solidas que han llegado ahi de la misma forma que los granos y el cemento es de origen quimico, es decir, son precipitados quimicos que se generan durante la diagenesis.
Otro tema mas farragoso es descubrir, o mejor dicho interpretar, donde se formaron. Aparte de embolicadas tecnicas, en las que no me meteré porque ni las entiendo, hay dos cosas k nos dicen donde se han formado esas rocas:


Estructuras sedimentarias. Hay muchas estructuras que delatan donde se han formado las rocas que las contienen, pero las mas bonitas (a mi parecer) son los ripples, que son esas pequeñas ondulaciones que se producen en la arena de la playa y que aun con la diagénesis, se conservan y nos informan acerca del lugar de formacion.

Fosiles: Si una roca contiene fosiles sabemos aproximadamente que se ha formado mientras existian esos animales y como los animales si que estan datados pues...voilá!, ya las tenemos datadas y ademas tambien sabemos en que ambiente, porque conocemos donde vivian esos fosiles.
Las fotos; ruditas en Vadiello con fauna autóctona, formacion en areniscas del alto del Monrepós con estrtificacion cruzada, arcillas de no me acuerdo donde, pero cerca de Uesca. Ripples en el Pirineo Catalán y Huellas de Dinosaurios en un yacimiento Cretácico(?) en el Prepirineo Catalán (Pallars Subirá).
Espero que disfruteis leyendolo tanto como yo escribiendolo

Capsulas de Riglos


Hace 33m.a, el Pirineo estaba acabándose de formar con los últimos pulsos de la famosa

Orogenia Alpina. Teniendo en cuenta que en esos momentos las dimensiones del Pirineo son mayores que las actuales y que debido a ello el flujo hidrográfico se intensifica considerablemente respecto a la actual, es fácil pensar que la cantidad de materiales transportados por estos ríos es muy importante, mucho mas que en la actualidad. Pues bien, esos ríos transportan materiales (cantos de diferente litología y tamaño) y los depositan rellenando depresiones, en forma de grandes abanicos aluviales, que no son más que conos de arenas, arcillas y cantos. Durante este tiempo de formacion de abanicos, el pirineo se sigue elevando, pero se encuentra con la resistencia de la muralla de conglomerados (esos abanicos), que sufren las consecuencias del empuje generando gran cantidad de fracturas, que marcaran el desarrollo de los Mallos. Pero bueno…no adelantemos acontecimientos…
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En resumen: Al pie de las elevaciones que marcaban el pirineo en su momento, se empiezan a formar abanicos, consecuencia del desalojo del material por accion de los rios. El Piri sigue elevandose, pero ahora los abanicos anexos a el absorven parte de la energia fracturandose.
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Vale mas una imagen que mil palabras, el dibujo viene a representar como es un abanico aluvial, los que vayais al monte habitualmente seguro que habeis visto muchísimos. Uno tristemente famoso es el que arraso el camping de Biescas.