Minerais e rochas
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Minerais e Rochas
Professora: Carolina Corrêa

Objetivos
Rochas ígneas;
Intemperismos;
Rochas sedimentares;
Rochas metamórficas;
Ciclo das rochas.

Minerais: Constituintes Básicos
das Rochas

Substância encontrada na natureza;
O que torna cada mineral único é a sua
composição química;
Os átomos que os compõem estão dispostos
em um arranjo tridimensional ordenado e
repetitivo;
Não são líquidos nem gases;
Materiais inorgânicos.
Definição
calcita

Conclusão:
É um sólido homogêneo, com
composição química definida, mas que pode
variar dentro de intervalos restritos, formado
por processos naturais inorgânicos.

Uma rocha é uma mistura complexa
de um ou diversos minerais. Alguns
minerais, como o quartzo, a mica ou o talco
apresentam uma vasta distribuição
geográfica, enquanto outros ocorrem de
forma muito restrita.
Pondere-se a diferença de abundância
entre o quartzo e o diamante, sendo certo
que este último é um dos minerais mais
raros.

Cada mineral é classificado e
denominado não apenas com base na sua
composição química, mas também na estrutura
cristalina dos materiais que o compõem. Sendo
assim, materiais com a mesma composição
química podem constituir minerais totalmente
distintos em resultado de meras diferenças
estruturais na forma como os seus átomos ou
moléculas se arranjam espacialmente (como
por exemplo a grafite e o diamante).

Fonte: http://grafitecarbono.blogspot.com.br/2011/01/inicio.html

Embora se conheça milhares de
minerais, apenas um número reduzido
(pouco mais de 30), são os principais
constituintes da maioria das rochas crustais.

De acordo com a sua origem, as
rochas são agrupadas em três grandes
classes:
Ígneas ou magmáticas;
Metamórficas;
Sedimentares.
Rochas

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Rochas Ígneas

Formadas pela cristalização do magma, classificando-se como vulcânica quando ocorre na superfície, e plutônica quando ocorre em subsuperfície.

Rochas Ígneas Intrusivas ou
Plutônicas
São formadas quando o magma se
consolida no interior da crosta terrestre, a
vários km de profundidade. Exemplos:
granitos, dioritos, gabros e peridotitos.

Granitos

Granito

Diorito

Estátua de Kéfren esculpida em rocha diorito.

Rochas ígnea extrusiva ou
Vulcânicas
São hipabissais quando
solidificadas em níveis mais rasos da
crosta e com texturas médias a finas
e, vulcânicas quando solidificadas na
superfície e com texturas geralmente
finas .
Exemplos: riolitos, basaltos, etc.

Riolito
Basalto

Parque
Nacional de
Abrolhos e Ilha
de Trindade

21
Moais da Ilha
de Páscoa

22
Mauna
Loa (1984)
Mauna Kea

23
Etna

Vulcão Santa Helena

As rochas vulcânicas
representam mais de 70% das rochas
da superfície da Terra.

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Rochas Sedimentares

Intemperismo
Quando as rochas ígneas são expostas na superfície, sofrem a ação de agentes como a água, as variações de temperatura, mecanismos de oxidação, entre outros.

Intemperismo
Estes agentes causam a desintegração e a decomposição das rochas na superfície em um processo chamado de intemperismo ou meteorização.
Erosão:
Remoção dos materiais pelos agentes de transporte
(água, vento, gelo ou gravidade).

Em função dos mecanismos
predominantes de atuação, são
classificados em:
Intemperismo químico;
Intemperismo biológico;
Intemperismo físico.

Intemperismo Físico
É a desagregação física das rochas;
Prepara a rocha para a atuação do intemperismo químico;
Não há alteração da composição química das rochas.

Intemperismo Físico
Os principais fatores desta desintegração são:
Alívio de pressão;
Expansão térmica;
Crescimento de cristais pelo congelamento da água.

Quando a água congela aumenta
cerca de 9% do seu volume devido ao
rearranjo das moléculas da água em
uma estrutura cristalina aberta.
Isto ocorre principalmente em
áreas de altas latitudes.

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Bloco de gnaisse fraturado pela ação do gelo nas fissuras (Antartida) . Foto: M.
Hambrey


O intemperismo físico prepara a rocha
para a atuação do intemperismo químico
faces
(Área superficial total) (Área superficial total)
faces
cubos

Consiste na decomposição das
rochas devido ao rompimento do
equilíbrio do conjunto de íons que
constituem os minerais.
Intemperismo Químico

Seu principal agente:
A água de infiltração por ser
levemente ácida e quimicamente
ativa;

Exemplo de reações do intemperismo
químico
Dissolução
Consiste da solubilização completa de
alguns minerais como, por exemplo, a
calcita e a halita. Essa dissolução intensa é
mais comum em terrenos calcários
formando cavernas.

Gruta: Lago Azul/Bonto-MS Fonte: http://www.infobibos.com/Artigos/2010_1/Aguas1/index.htm

Poço encantado e gruta da pratinha –Chapada Diamantina -
BA Fonte: http://oprevisor.blogspot.com.br/2009/08/as-cidades-da-chapada-diamantina.html



Oxidação
Consiste na mudança do estado de
oxidação de um elemento, através de
reação com o oxigênio.
O ferro , por exemplo, encontra-se nos
minerais primários como biotita, piroxênio,
anfibólio e olivina. Quando liberado em
solução oxida-se e precipita como um novo
composto. Ex.: geothita.


Consiste na
desagregação física
e na decomposição
química das rochas
causada pelos
organismos vivos.
Intemperismo Biológico

Exemplo de Intemperismo biológico que contribui para o
intemperismo mecânico através das raízes das plantas. Podemos
ver a ação desagregadora das raízes. No Arpoador – RJ.

Outro exemplo de intemperismo biológico apresentando neste
caso, orifícios de ouriços do mar. No Arpoador – RJ.


Sedimentos
O material resultante da desagregação e decomposição das rochas é chamado de sedimentos.
Os sedimentos são transportados pelos agentes erosivos – água, gelo, vento ou ondas – e posteriormente depositados.

O processo de transformação de sedimentos em rocha é chamado de litificação e resulta na formação de rochas sedimentares.

Litificação
Quando os sedimentos são compactados, através da sobreposição de camadas de sedimentos, ou cimentados através da percolação de água contendo carbonato de cálcio ou sílica;
Esses sedimentos então se convertem em rocha.

Exemplos de rochas Sedimentares

Detríticas

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Químicas Originadas pela decomposição de sedimentos por
processos químicos.
Evaporitos: formados pela evaporação da água
marinha.
Evaporitos no Vale
da Morte, nos Estados Unidos (sal).

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Carbonato: formado a partir de restos de
esqueletos de animais marinhos e plantas.

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Rochas Metamórficas

Se as rochas sedimentares forem submetidas a grandes temperaturas e pressões, responderão às mudanças das condições ambientais com a recristalização e o rearranjo de seus minerais, criando o terceiro tipo de rocha – as rochas metamórficas.

O metamorfismo é o processo
através do qual as rochas ígneas,
sedimentares ou mesmo metamórficas
sofrem transformação na composição
mineralógica, na estrutura e textura,
no estado sólido, em resposta às
altas temperaturas e pressões.

O calor, a pressão interna e a
presença de fluidos são os três principais
fatores que controlam o metamorfismo.
O papel da temperatura:
A temperatura aumenta com a
profundidade. Ela varia de acordo com o
ambiente tectônico, mas em média situa-se
em torno de 30ºC por Km de profundidade.

O papel da pressão:
A pressão é resultado de forças verticais,
exercidas pelo peso de rochas sobrepostas e de
forças horizontais, desenvolvidas quando as
rochas são deformadas.
O papel dos fluidos:
Os fluidos hidrotermais produzidos durante o
metamorfismo transportam substâncias químicas
que são solúveis em água quente sob pressão.
Esses fluidos percolam a rocha e reagem
com a mesma, penetrando mudando sua
composição mineralógica e substituindo um
mineral pelo outro.

As rochas metamórficas
geralmente são mais compactas e
duras que a rocha original, como
ocorre com o calcário e o arenito que,
recristalizados, passam a mármore e
quartzito.

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Mármores
Metamorfismo de calcários.

Qual a importância das rochas?

O CICLO DAS ROCHAS INTEMPERISMO
TRANSPORTE
DEPOSIÇÃO
SEDIMENTOS
LITIFICAÇÃO
ROCHAS
SEDIMENTARES
ROCHAS
METAMÓRFICAS
ROCHAS ÍGNEAS
(INTRUSIVAS)
ROCHAS ÍGNEAS
(EXTRUSIVAS)
METAMORFISMO
FUSÃO
CRISTALIZAÇÃO
CRISTALIZAÇÃO
SOERGUIMENTO E
EXPOSIÇÃO

GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B.
Geomorfologia: uma atualização de bases e
conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2.
ed., 1995. 472 p.
LEINZ, V.; AMARAL, S. E. Geologia Geral.
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Referências

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Sites
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