CMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRAMíriam Redondo Díaz (Naturalsom)Per Ciències del món contemporani. 1r Batx.
Mètodes d'estudi de l'interior terrestre: directes i indirectes. Mètode sísmic. Model geodinàmic i mòdel estàtic
T3 Els processos que transformen les roquesSergi Meseguer CostaAG1012, UJI, Geologia & Edafologia, Roques sedimentàries, Processos sedimentaris, Estratigrafia,
FossilsTeach5chFossils are the remains or physical evidence of organisms preserved through geological processes. They are most often preserved in sedimentary rock, as sediment slows decay. Bones and shells are more commonly preserved than soft tissues. There are several types of fossils including those preserved in rock, amber, through petrification, in asphalt, frozen fossils, and trace fossils which are fossilized tracks or marks. Index fossils are a type of fossil found in only one geological layer and are used to date the age of rock layers.
CMC ESTRUCTURA DE L'INTERIOR DE LA TERRAMíriam Redondo Díaz (Naturalsom)Per Ciències del món contemporani. 1r Batx.
Mètodes d'estudi de l'interior terrestre: directes i indirectes. Mètode sísmic. Model geodinàmic i mòdel estàtic
T3 Els processos que transformen les roquesSergi Meseguer CostaAG1012, UJI, Geologia & Edafologia, Roques sedimentàries, Processos sedimentaris, Estratigrafia,
FossilsTeach5chFossils are the remains or physical evidence of organisms preserved through geological processes. They are most often preserved in sedimentary rock, as sediment slows decay. Bones and shells are more commonly preserved than soft tissues. There are several types of fossils including those preserved in rock, amber, through petrification, in asphalt, frozen fossils, and trace fossils which are fossilized tracks or marks. Index fossils are a type of fossil found in only one geological layer and are used to date the age of rock layers.
MINERALSSARASWATI PATHARIYAThis document provides an overview of the physical properties of minerals. It begins with an introduction defining minerals and dividing them into rock-forming and ore-forming categories. The main section then discusses 13 physical properties of minerals including color, streak, lustre, hardness, habit, cleavage, fracture, feel, tenacity, magnetism, fluorescence, specific gravity and form. Each property is explained and examples are provided. The document concludes with comparison tables showing properties of common minerals like pyrite, hematite, magnetite and bauxite.
Soteriología 06 tiotavioEl documento resume los principales aspectos de la obra redentora de Jesucristo, incluyendo la redención objetiva a través de su vida y muerte, la redención subjetiva mediante la participación de los frutos de su obra, y cómo los fieles se unen a Cristo a través de la fe y los sacramentos para recibir la salvación.
MineralsJp ReddyThis document discusses minerals, their economic importance, depletion, and the need for conservation. It notes that minerals are essential resources but non-renewable, as their formation occurs over millions of years. While minerals provide the base for industry and jobs, the large-scale exploitation since the Industrial Revolution has resulted in decreasing supplies and increasing demand. Conservation efforts are needed to use minerals sustainably and reduce waste so they can last for future generations.
2. ROQUES SEDIMENTÀRIES
Es formen com a resultat de la destrucció
de roques preexistents i la seva posterior
transformació dels sediments en noves
roques.
3. FORMADES PER…
CLASTS CRISTALLS FÒSSILS
(BIOCLAST)
fragments formats per
de roca que precipitació restes
provenen de química en esquelètiques
l’erosió d’una medi aquós d'éssers vius
altra
4. DIAGÈNESI
És el procés de transformació dels
components anteriors en una roca
sedimentària.
*Té lloc fins a uns 6 km i a 200ºC. En condicions de pressió
i temperatura més altes es parla de metamorfisme.
5. 䰿ѱʴմ
Les partícules lliures s’ajunten a causa del pes de
materials superiors.
Això causa:
Reducció de volum
Disminució porositat
Expulsió fluïts
Augment densitat
6. CIMENTACIÓ
Farciment dels espais buits entre partícules amb
els precipitats solubles que circulen entre els
espais del sediment.
Carbonat Òxids de Òxids de Sulfat
de calci ferro silici de calci
FeO SiO2 CaSO4
Fe2O3
Fe3O4
7. RECRISTAL·LITZACIÓ
Els components minerals de les roques
sedimentàries són els de les roques de les
quals provenen.
A vegades, es formen nous minerals
perquè les partícules del sediment
reaccionen amb els ions de les aigües o
bé per l’augment de la pressió i la
temperatura.
9. Classifiquem les roques sedimentàries
segons els seus components en:
Roques detrítiques
Roques no detrítiques
10. ROQUES DETRÍTIQUES
Roques formades per acumulació de
clasts. La mida del clast ens dona
informació sobre el transport que han
sofert.
Segons la mida del clasts trobem:
Rudites
Gresos
Lutites
11. RUDITES
Bretxa
Formades per graves
Fragments de més de 2mm
Matriu fina
Conglomerat
*Si els clasts són angulosos s’anomenen bretxes, i si són
arrodonits reben el nom de conglomerats.
Està relacionat amb el grau d’erosió que han sofert i el temps de
transport.
12. GRESOS
Formades per sorres (1/16 i 2mm)
Composició mineral molt variada,
diferenciem entre:
• Quarsarenita
• Arcosa
• Grauvaca
• Calcarenita
Quarsarenita
16. ROQUES NO DETRÍTIQUES
Roques formades com a resultat de la
precipitació d’ions de diferents minerals
dissolts en aigua, o bé de restes
d’organismes.
En diferenciem:
Roques carbonatades
Roques evaporítiques
Roques silícies
Roques carbonoses
17. ROQUES CARBONATADES
Formades per carbonats.
Alguns exemples són: Lumaquel·la: formades
per closques de
mol·luscs sencers
Travertins: formades a
les aigües subterrànies
18. ROQUES EVAPORÍTIQUES
Formades per precipitació de sals en
mars interiors, llacs o albuferes.
Plàstiques
Poden fluir
Evaporita
19. ROQUES CARBONOSES
Molta matèria orgànica
Diferenciem entre:
• Carbons (es formen en ambients pantanosos
a partir de restes vegetals)
• Petrolis (barreja d’hidrocarburs, líquids,
gasos, substàncies orgàniques i inorgàniques.
S’originen al mar)