Atlas macroscópico y microscópico de rocas utilizadas como materiales de construcción
Abstract
Memoria ID-0011. Ayudas de la Universidad de Salamanca para la innovación docente, curso 2014-2015.
Full text
PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD – PLAN ESTRATEGICO GENERAL 2013-2018 Planes de formación e innovación ATLAS MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO DE ROCAS UTILIZADAS COMO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Murciego Murciego, Ascensión Nespereira Jato, José CURSO 2014/15
Atlas macroscópico y microscópico de rocas utilizadas como materiales de construcción. 2 1. Objetivos El objetivo de este proyecto es la “ELABORACIÓN DE UN ATLAS MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO DE ROCAS UTILIZADAS COMO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN” a partir de una colección de muestras de mano y láminas delgadas, como material didáctico de apoyo para las prácticas de la asignatura “Fundamentos de Materiales de Construcción” del Grado en Arquitectura Técnica, en donde comparten docencia los solictantes. Hasta el momento actual no se contaba con material de este tipo por lo que se planteó la psobilidad de obtener un nuevo recurso didáctico de gran ayuda en el desarrollo de las clases prácticas. En ellas, comúnmente, sólo se lleva a cabo la observación macroscópica de las rocas; la observación microscópica de las láminas delgadas permitirá distinguir los diferentes minerales constituyentes (principales, accesorios, secundarios), la textura y estructura, las posibles alteraciones y deformaciones y, finalmente, proceder a la clasificación de la roca. Esta previsto que el empleo del material obtenido con este proyecto cause un impacto muy positivo sobre la docencia, al ampliar el campo de visión de las rocas utilizadas como materiales de construcción, e introduciendo una de las técnicas más comunes para describir, clasificar y evaluar la idoneidad de un material pétreo para su uso en contrucción. 2. Introducción En este apartado se presentan dos piezas claves para el desarrollo del proyecto; el microscopio de luz polarizada y las láminas delgadas. De ambos se hace una pequeña introducción que servirá al alumno para familiarizarse con las nuevas herramientas manejadas para la obtención de este atlas. 2.1. El microscopio de luz polarizada El microscopio de luz polarizada, también llamado microscopio polarizante o microscopio petrográfico (Fig. 1), es similar, en parte, a un microscopio biológico. Ambos presentan por debajo de la muestra un sistema de iluminación ortoscópica (haces de luz no convergente) y de control de la intensidad de luz (diafragma). La muestra (lámina delgada) se dispone sobre un soporte, llamado platina. Por encima hay un conjunto de lentes, constituido por los objetivos, en general instalados en un soporte rotatorio (revólver), y por el ocular u oculares. De estas lentes dependen los aumentos que se pueden alcanzar; en el microscopio petrográfico oscilan entre 16x y 500x.
Atlas macroscópico y microscópico de rocas utilizadas como materiales de construcción. 3 Fig 1 Esquema de un microscopio petrográfico y de las partes que lo componen (tomada de Carretero León y Pozo Rodríguez, 2007). Fig 2 Esquema explicativo de las diferencias entre luz no polarizada –o luz normaly la luz polarizada (tomada de Carretero León y Pozo Rodríguez, 2007). Los otros constituyentes propios de un microscopio petrográfico son: la platina giratoria, los filtros polarizadores, la lente conoscópica (luz convergente), la lente de Bertrand y las ranuras para la inserción de las láminas compensadoras. La característica más importante de este microscopio es la utilización de luz polarizada. La luz normal (no polarizada) vibra en cualquier plano mientras que la luz polarizada vibra en un solo plano (Fig 2). Concretamente, en el microscopio polarizante se utilizan 2 polarizadores: el primero de ellos, debajo de la platina, solo deja pasar la luz que vibra en una determinada dirección (generalmente E-O) y el segundo, por encima de la platina, solo la que vibra perpendicularmente (N-S). Las observaciones realizadas con un solo polarizador se denominan “con luz polarizada plana” y las realizadas con los dos “en polarizadores o nicoles cruzados”. 2.2. Obtención de láminas delgadas Para el estudio microscópico de una roca se utilizan las láminas delgadas. En ellas, la muestra se adelgaza hasta lograr un grosor de 0,03 mm (30 µm), valor estándar. Salvo que el mineral sea opaco, este grosor permite que la luz se transmita a través de él. La sección mineral va montada sobre un portaobjetos y cubierta por un cubreobjetos, ambos de vidrio. En la Fig 3 se muestra un esquema de la elaboración de una lámina delgada.
Atlas macroscópico y microscópico de rocas utilizadas como materiales de construcción. 4 Fig 3 Esquema explicativo sobre los procesos necesarios para la obtención de una lámina delgada a partir de una muestra de roca (tomada de Pozo Rodríguez et al., 2004). 2.3. Clasificación óptica de los minerales Los minerales en lámina delgada se pueden clasificar en opacos y no opacos. Los primeros requieren para su estudio del empleo de un microscopio de luz reflejada, en el que una muestra pulida se observa por reflexión. En el microscopio petrográfico de luz transmitida los minerales opacos se ven negros (solo con luz polarizada plana). Los minerales no opacos, transparentes en lámina delgada, se dividen, a su vez, en isótropos y anisótropos (Fig 4). En los primeros la luz viaja a la misma velocidad en todas las direcciones, en los segundos, en cambio, varía en función de la dirección considerada. Una de las propiedades ópticas más evidentes de los minerales anisótropos es la existencia de los colores de polarización o interferencia, que se observan en “nicoles cruzados”. Estos dependen de la sección del cristal que se esté observando y de la birrefringencia (diferencia de índices de refracción en dicha sección). Los dos tipos de determinaciones que se pueden realizar con un microscopio polarizante en luz transmitida se muestran en la Fig 5 y la Tabla 1. En la Fig 6 se ilustra de forma detallada una de las propiedades ópticas, el ángulo de extinción. En la Fig 7 se describen al microscopio polarizante algunos de los minerales formadores de rocas más comunes.
Atlas macroscópico y microscópico de rocas utilizadas como materiales de construcción. 5 Fig 4 Representación del comportamiento de la luz al incidir sobre un mineral, y su respuesta final tras atravesar el analizador (tomada de Pozo Rodríguez et al., 2004). Fig 5 Tipos de determinación que se pueden realizar con un microscopio polarizante en luz transmitida (tomada de Carretero León y Pozo Rodríguez, 2007).
Atlas macroscópico y microscópico de rocas utilizadas como materiales de construcción. 6 Fig 6 Representación de la medida del ángulo de extinción entre minerales con (a) extinción paralela, (b) extinción oblícua y (c) extinción simétrica (tomada de Pozo Rodríguez et al., 2004).
Atlas macroscópico y microscópico de rocas utilizadas como materiales de construcción. 7 Fig 7 Características al microscopio de los principales minerales formadores de las rocas más comunes (tomada de Carretero León y Pozo Rodríguez, 2007).
Atlas macroscópico y microscópico de rocas utilizadas como materiales de construcción. 8 Determinaciones con luz polarizada plana Morfología En las láminas delgadas se observan secciones bidimensionales de los minerales. Dependiendo de si presentan o no elementos geométricos, se denominan cristales euhédricos/idiomórficos (con sus caras bien desarrolladas) y anhedrales/xenomórficos (con formas irregulares), respectivamente. En una situación intermedia entre ambos, el cristal sería subeuhédrico/subidiomórfico. Hábito Describe el aspecto del mineral con términos como: prismático (formas alargadas cortas), acicular (formas muy alargadas), fibroso (morfologías muy alargadas, filiformes), tabular (forma de paralelepípedo), planar (formas planas u hojosas) y equidimensional (normalmente en cristales del sistema cúbico). Relieve Describe el contraste entre el mineral y su entorno (resina cementante u otro mineral). Los granos con bajo relieve apenas son visibles mientras que los que presentan alto relieve destacan claramente. Se debe al contraste entre los índices de refracción de ambos medios. Color y pleocroismo Muchos minerales coloreados en muestra de mano son incoloros o débilmente coloreados en lámina delgada. El color es la respuesta del ojo humano a las radiaciones del espectro visible que le llegan desde un objeto. Al microscopio petrográfico, un mineral se ve del color correspondiente a las longitudes de onda del espectro visible que lo atraviesan más fácilmente. Un mineral puede variar la forma de absorber las diferentes longitudes de onda (y por lo tanto su color) en función de su orientación respecto al plano de polarización de la luz incidente. En estos casos, al girar la platina del microscopio, observamos una variación de color que se denomina pleocroísmo. Los minerales pleocroicos pueden mostrar cambios, más o menos evidentes, en el tono o en la intensidad del color. Líneas de exfoliación Al microscopio, la exfoliación se presenta como líneas finas y paralelas. Los minerales pueden tener diferentes exfoliaciones pero, como las láminas son bidimensionales, es raro observar más de dos o tres a la vez. Alteraciones Muchos minerales se alteran debido a la meteorización, la circulación de fluidos hidrotermales, etc.. La alteración da lugar al reemplazamiento parcial o total de un mineral por otro.
Atlas macroscópico y microscópico de rocas utilizadas como materiales de construcción. 9 Determinaciones con nicoles cruzados Colores de interferencia Los colores que se producen en el microscopio petrográfico al insertar el segundo polarizador están ocasionados por fenómenos de interferencia de la luz polarizada con los medios anisótropos. Al estudiar un mineral anisótropo entre polarizadores cruzados, observamos una variación máxima de los colores en un giro de 45º, entre la posición de menor iluminación (posición de extinción) y el color de interferencia (posición de máxima iluminación). En los medios isótropos no se producen estos procesos de interferencia, por lo que, entre polarizadores cruzados, y para cualquier posición, siempre se observan de color negro “o en extinción”. Extinción Se denomina ángulo de extinción al definido entre las direcciones preferentes del grano (alargamiento en cristales automorfos o subautomorfos) y las direcciones de vibración de los dos rayos polarizados. Nos indica la posición de éstas respecto a la dirección de alargamiento del cristal. • Extinción recta. El mineral está en extinción cuando su dirección de alargamiento coincide con la orientación de los polarizadores. La posición de máxima iluminación se encuentra a 45º de las posiciones de extinción. • Extinción oblicua. El mineral no está en extinción cuando su dirección de alargamiento coincide con los polarizadores. Para encontrar la posición de extinción es necesario girar el grano, en este caso 40º (ángulo de extinción). Zonado Las zonaciones, son cambios en las propiedades de un mineral (color, etc), desde el centro hacia el borde del grano, normalmente, debidas a variaciones composicionales. Exsoluciones Las exsoluciones (o desmezclas) son transformaciones de un mineral en dos de composición diferente, de forma que el minoritario aparece creciendo en el interior del mayoritario. El proceso consiste en que un mineral de composición AB da lugar a dos minerales diferentes, Mineral A + Mineral B, generalmente por procesos de cambio en las condiciones de temperatura. Maclas Las maclas son asociaciones de varios cristales de un mismo mineral que presentan relaciones cristalográficas entre ellos. Existen tipos de maclas características de un mineral (o de un grupo de minerales) y nos pueden ayudar a la identificación, como las maclas de Carlsbad en feldespatos, o las polisintéticas (compuestas por numerosos componentes separados por planos paralelos) de las plagioclasas. Tabla 1 Algunas de las determinaciones que se pueden efectuar al observar una lámina delgada al microscopio, tanto con luz natural como con luz polarizada (o nícoles cruzados).
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Roca de color gris claro compuesta por cuarzo (Qtz), feldespato (Fd), biotita (Bt) y moscovita (Mosc). Textura cristalina, fanerítica y granuda inequigranular. LN DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA Predominio de minerales claros -cuarzo (Qtz),feldespato (Fd), moscovita (Mosc) -sobre oscuros -biotita (Bt), clorita (Cl). NX Bt Cl Fd Fd Bt Qtz Qtz Cl Bt Fd Qtz Mosc Mosc Mosc Zr 16 NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Granito(con(textura(granuda Granito(de(Los(Santos MICROSCOPIO MUESTRA DE MANO
17 Bt Fd Cl Fd Cl Fd Fd Bt Cl Cl Qtz Qtz Mosc Mosc NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Granito(con(textura(granuda Granito(de(Los(Santos
18 LÁMINA 1: Granito con textura granuda 1º par fotos Composición mineralógica: Cuarzo (Q), feldespatos (Fd), micas biotita (Bi) y moscovita (Mosc), y clorita (Cl). Observaciones: - Las biotitas están parcial o totalmente transformadas en clorita. - Inclusiones de pequeños cristales de circón (Zr) con su halo pleocroico negro característico (o todo negro) en biotita. El halo pleocroico es la aureola que se observa alrededor de inclusiones minerales que contienen elementos radiactivos. - Los feldespatos aparecen maclados y algunos de ellos parcialmente alterados. - Colores de interferencia altos en cristales de moscovita. 2º par de fotos Composición mineralógica: Feldespatos (Fd), moscovita (Mosc) y clorita (Cl). Observaciones: El feldespato de mayor tamaño es microclina (feldespato potásico), se reconoce fácilmente en nicoles cruzados gracias a su macla en enrejado (en tela escocesa o “tartán”). 3º par de fotos Composición mineralógica: Cuarzo (Q), feldespatos (Fd), biotita (Bi) y clorita (Cl). Observaciones: - Pleocroismo de la biotita - Maclas y pertitas en feldespatos - Alteración de algunos feldespatos (aspecto “sucio” con luz polarizada plana) a sericita, moscovita de tamaño de grano fino.
19 Muestra(2
20 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Roca de color gris compuesta por feldespato blanco y rosado (Fd), cuarzo (Qtz) y biotita (Bt). Textura cristalina, fanerítica y porfídica. LN NX NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Granito(con(textura(porfídica Granito(claro DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA Cuarzo (Qtz) y feldespato (Fd) (alguno plagioclasa, Plag) y corita (Cl). Plag Cl Qtz Bt Fd Qtz Fd Fd Plag Cl Qtz Fd Qtz Qtz Cl Cl MICROSCOPIO MUESTRA DE MANO
21 NX NX NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Granito(con(textura(porfídica Granito((claro Feldespato Feldespato Fd potásico macla de Carlsbad Pertitas
22 LÁMINA 2: Granito con textura porfídica 1º par fotos C. mineralógica: Cuarzo (Qtz), biotita cloritizada (Bt), clorita (Cl) y feldespatos (Fd). Observaciones: - Plagioclasas con la típica macla de la albita. - Feldespatos parcialmente alterados a sericita (en algunos de ellos el núcleo está más alterado que los bordes). 2º par fotos Fenocristal de feldespato maclado (macla de Carlsbad) con pertitas (exsoluciones de albita, feldespato sódico, en feldespato potásico). Las exsoluciones o desmezclas son transformaciones de un mineral en dos de composición diferente, de forma que el minoritario aparece creciendo en el interior del mayoritario. Los dos cristales maclados presentan distinta orientación óptica, por ello, uno aparece en extinción y el otro en posición de máxima luminosidad. 3º par de fotos Fenocristal zonado de feldespato. Esta zonación óptica es debida a variaciones en la composición química.
23 Muestra(3
24 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Roca de color rojizo compuesta mayoritariamente por feldespato (Fd) de color rojo por las inclusiones de óxidos de hierro). Textura cristalina, fanerítica y granular. LN NX NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Sienita(roja Granito(claro DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA Cristales de feldespato (Fd), la mayoría de ellos con procesos de alteración y pertitas, y clorita (Cl). Fd Cl Fd Fd Cl MICROSCOPIO MUESTRA DE MANO
25 Cl Fd Cl Fd Fd Fd Cl Cl Fd NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Sienita(roja Granito(claro
32 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Roca de color oscuro formada por cristales de plagioclasa y piroxeno. Textura cristalina, fanerítica y granuda. LN NX DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA Cristales de plagioclasa (Plag) y piroxeno (Px), estos últimos muy fracturados. Px Plag Px Plag MICROSCOPIO MUESTRA DE MANO NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Gabro Granito(negro
33 Px Plag Plag Px Px Px Plag Plag Bt Bt NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Gabro Granito(negro
34 LÁMINA 5: GABRO 1º par fotos C. Mineralógica: Plagioclasas (Plag) y piroxenos (Px). Observaciones: - Plagioclasas con diferente tipo de maclado. 2º par fotos C. Mineralógica: Plagioclasas (Plag), piroxenos (Px), biotitas (Bt) y opacos (Op). Observaciones: - Plagioclasas macladas y con extinción ondulante. Ésta se caracteriza porque el cristal no se extingue de una sola vez sino que, a medida que se gira la platina del microscopio, van extinguiéndose de forma progresiva diferentes partes del mismo. Indica que los minerales han sido deformados. 3º par fotos C. Mineralógica: Plagioclasas (Plag), piroxenos (Px) y opacos (Op). Observaciones: - Extinción ondulante en las plagioclasas
35 Muestra(6
36 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Fragmento de bomba volcánica constituida por un borde de color gris oscuro formado por olivino y matriz vítrea, y un núcleo de color verde oliva formada mayoritariamente por cristales de olivino (Ol). LN NX DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA Cristal de olivino (Ol) de gran tamaño en dunita, y cristales de olivino (Ol) dentro de una matriz vítrea con abundantes vacuolas. Vac Ol Ol Vac Ol Basalto MICROSCOPIO MUESTRA DE MANO NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Dunita/basalto Granito(negro/basalto Dunita
37 Ol Px Ol Px Ol Px Ol Px Ol Px Ol Px Ol Ol NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Dunita Granito(negro/basalto
38 LÁMINA 6: DUNITA-BASALTO 1º par fotos Parte derecha: Corresponde a un basalto en el que se distinguen cristales de olivino englobados en un vidrio volcánico (negro) y numerosos espacios redondeados vacíos denominados vacuolas Parte izquierda: Dunita, constituida por olivino. 2º par fotos Composición mineralógica: Olivino (Ol) y piroxeno (Px) Observaciones: - En el piroxeno son visibles hasta tres sistemas de planos de exfoliación. 3º par de fotos Composición mineralógica: Olivino (Ol), mayoritario, y piroxeno (Px). Observaciones: - En el piroxeno son visibles los tres sistemas de planos de exfoliación.
39 Muestra(7
40 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Clastos de diferente naturaleza (cuarzo, Qtz, y fragmentos de cuarcita), tamaño y morfología, en un cemento silíceo (blanco) y ferruginoso (anaranjado). Textura detrítica o clástica. LN NX DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA Clastos de cuarzo (Qtz) y fragmentos de roca (cuarcita), englobados por un cemento silíceo. Cemento Cuarcita Qtz Cuarcita Cuarcita Qtz Cemento Cuarcita MICROSCOPIO MUESTRA DE MANO NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Conglomerado(silicificado Arenisca
41 Fd Qtz Fd Qtz Cuarcita Cuarcita Cuarcita Qtz Qtz Qtz Qtz Cuarcita Qtz Qtz NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Conglomerado(silicificado Arenisca Mosc Mosc
48 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Roca de color blanco crema, de aspecto masivo, con abundantes poros (producto de disolución) y con fósiles. Formada por minerales carbonatados de tamaño pequeño. LN NX NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Caliza Caliza(de(Campaspero DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA Calcita (Cc) de pequeño tamaño que crece de manera masiva o rellenando huecos (Cc*). Se observan estructuras organógenas y pellets. Ocasionalmente cuarzo (Qtz). Fósil Qtz Hueco Fósil Cc* Cc Qtz Cc MICROSCOPIO MUESTRA DE MANO
49 Fósil Qtz Cc Cc* Cc* Fd Fd Cc Cc Pellet Pellet Pellet Pellet Pellet Pellet Qtz Cc NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Caliza Caliza(de(Campaspero
50 LÁMINA 9: CALIZA 1º par fotos Se observa una masa de color marrón, preponderante, que cuenta en su interior con zonas de colores blanco-grisáceos de formas arriñonadas (las de mayor tamaño) o tubiformes. Mineralógicamente se diferencian por su color (blanco en LN y azulado en NX) cantos de cuarzo relacionados con un origen inicial detrítico de esta roca. El mineral más abundante es la calcita (color blanco grisácesos o gris-negruzcos en NX), que aparece en diferentes tamaños: más grande asociada a las formas arriñonadas y tubiformes, evidenciando una secuencia de formación debido a su aspecto en orla; y en menor tamaño entre la masa de color marrón que domina en ambas imágenes. La porosidad en estas rocas está asociada a estos antiguos canales biogénicos, y a procesos de disolución kárstica. 2º par fotos Muchos de las zonas más claras se generaron por la actividad de pequeños organismos (“gusanos”) que vivían en el sedimento cuando éste era todavía un material poco litificado. Se observan pequeños cantos de cuarzo (Qtz) y de restos fósiles. 3º par de fotos Igual que la anterior, observándose entre los clastos no carbonatados la presencia de feldespato (Fd).
51 Muestra(10
52 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Roca carbonatada de color blanco crema, con abundantes cavidades y con una marcada laminación. Formada por calcita (Cc). LN NX DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA Calcita (Cc) dispuestos perpendicularmente al bandeado en el que se distribuyen. Variación del tamaño de grano hacia los poros, de más pequeño (Cc) a más grande (Cc*). Cc Hueco Cc Cc MICROSCOPIO MUESTRA DE MANO NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Travertino Travertino(romano
53 Cc* Hueco Hueco Hueco Cc Cc* Hueco Hueco Hueco Cc Cc Cc Cc Cc NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Travertino Travertino(romano
54 Muestra(11
55 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Roca de color blanquecino, constituida por una zona fibrosa (yeso) y otra masiva (alabastro). LN NX DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA Yeso fibroso a la izquierda, y alabastrino a la derecha. Contraste del diferente hábito del yeso: en fibras y masivo o finamente granudo. MICROSCOPIO MUESTRA DE MANO NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Yeso Yeso Yeso(fibroso Alabastro
56 Yeso alabastrino Yeso alabastrino LN NX LÁMINA 11: YESO 1º par fotos Composición mineralógica: yeso fibroso (a la izquierda) y alabastrino (a la derecha) Observaciones: - Contraste del diferente hábito del yeso: en fibras (yeso fibroso) y masivo o finamente granudo en el alabastro 2º par fotos Detalle del yeso alabastrino, caracterizado por un relieve bajo y colores de interferencia grises. NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Yeso Yeso
57 Muestra(12
64 Muestra(14
65 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Roca con un bandeado gneísico -zonas más oscuras, en las que abundan minerales laminares (FiloS), y zonas más claras, en donde se ven feldespatos de gran tamaño (Fd) y cuarzo (Qtz)-. Textura porfidoblástica. LN NX DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA Porfidoblasto de feldespatos (Fd) rodeado de bandas de moscovita (Mosc),cuarzo (Qtz) y biotita (Bt). Fd Bt Fd Bt Fd Bt Mosc Mosc Mosc Mosc MICROSCOPIO MUESTRA DE MANO NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Gneis Granito(claro FiloS
66 Fd Bt Fd Qtz Fd Bt Fd Qtz LÁMINA 14: GNEIS GLANDULAR U OCELAR 1º par fotos Composición mineralógica: Cuarzo (Qtz), feldespatos (Fd) y micas biotita (Bt) y moscovita (Mos) Observaciones: - Grandes porfidoblastos de feldespatos alrededor de los cuales se adapta el bandeado de minerales micáceos (principalmente, moscovita) y de cuarzo+feldespato. 2º par fotos Composición mineralógica: Cuarzo (Qtz), feldespatos (Fd) y micas (moscovita y biotita) Observaciones: - Porfidoblastos de cuarzo y feldespatos; micas alrededor de ellos definiendo el bandeado micáceo. Qtz Qtz NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Gneis Granito(claro
67 Muestra(15
68 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Roca carbonatada de color rojo atravesada por una veta de color blanco. Textura granoblástica y estructura masiva. LN NX DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA Muestra formada por cristales de calcita de diferente tamaño, mayores en la veta que se observa en muestra de mano. Abundancia de restos de fósiles. Cc Cc* Cc Cc* Cc Cc* Vena Fósiles Fósiles MICROSCOPIO MUESTRA DE MANO NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Mármol Mármol(rojo(Alicante
69 LÁMINA 15: MÁRMOL 1º par fotos Composición mineralógica: Calcita (Cc) Observaciones: - Contacto mármol (izquierda)-veta de calcita (derecha) - El mármol está constituido por calcita de tamaño de grano muy fino (micrita (< 5 µm)- microesparita) y en él se observan restos fósiles. - La veta está formada por grandes cristales de calcita (esparita, >5µm). Observar en ellos las líneas correspondientes a los planos de exfoliación (un solo polarizador) y los colores de interferencia (nícoles cruzados) tonos pastel debidos a su extrema birrefringencia (0.172) 2º par fotos Aspecto general del mármol. Destaca la gran abundancia de restos fósiles. NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Mármol Mármol(rojo(Alicante
70 Muestra(16
71 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Roca de estructura masiva y textura granoblástica, atravesada por una veta de cuarzo. LN 10x DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA Cristales de cuarzo (Qtz) y, en menor proporción, filosilicatos (FiloS) y opacos (Op). Textura granoblástica. Qtz Op FiloS Op NX 10x MICROSCOPIO MUESTRA DE MANO NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Cuarcita Cuarcita(de(Ferreruela Veta de cuarzo Cuarcita
72 Cuarcita Veta de cuarzo LÁMINA 16: CUARCITA 1º par de fotos Composición mineralógica: Cuarzo (Qtz), sericita, filosilicatos(FiloS) y opacos. Observaciones: - Textura granoblástica definida por el cuarzo 2º par fotos Observaciones: - Límite cuarcita-veta de cuarzo. - Observar el mayor tamaño de grano del cuarzo en la veta y la disposición de sus cristales perpendicularmente al borde de ésta. - Colores de interferencia del cuarzo bajos (birrefringencia baja= 0.009). NOMBRE PETROGRÁFICO NOMBRE COMERCIAL Cuarcita Cuarcita(de(Ferreruela Veta de cuarzo Cuarcita
73 Muestra(17