Articulo de referencia

Meteorización esferoidal

Meteorización esferoidal o en forma de saco de lana en granito de Haytor , Dartmoor , Inglaterra. Meteorización esferoidal en granito, Estaca de Bares , A Coruña , Galicia, Espa...

Meteorización esferoidal o en forma de saco de lana en granito de Haytor , Dartmoor , Inglaterra.
Meteorización esferoidal en granito, Estaca de Bares , A Coruña , Galicia, España
Meteorización en forma de sacos de lana en arenisca en las rocas de Externsteine , Bosque de Teutoburgo , Alemania
Núcleos de piedra cerca de Musina , Sudáfrica, que se formaron por meteorización esferoidal y quedaron expuestos por la eliminación de la saprolita circundante debido a la erosión.
Meteorización esferoidal de un dique de dolerita , Pilbara , Australia Occidental.

La meteorización esferoidal es una forma de meteorización química que afecta a la roca madre fracturada y da como resultado la formación de capas concéntricas o esféricas de roca muy erosionada dentro de la roca madre meteorizada, conocida como saprolita . Cuando la saprolita queda expuesta por la erosión física, estas capas concéntricas se desprenden como capas concéntricas, muy parecidas a las capas de una cebolla pelada. Dentro de la saprolita, la meteorización esferoidal a menudo crea cantos rodados redondeados , conocidos como núcleos de roca o sacos de lana , de roca relativamente no meteorizada. La meteorización esferoidal también se denomina meteorización en capas de cebolla, meteorización concéntrica, meteorización esférica o meteorización en sacos de lana. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Proceso de meteorización

Núcleos de granito erosionados esferoidalmente del Granito de Graniteville, de 1.400 millones de años de antigüedad, en el Parque Estatal Elephant Rocks , Missouri. La erosión causada por el agua subterránea a lo largo de las juntas de fractura redondeó las esquinas y los bordes de los bloques de granito antes de que la erosión dejara al descubierto las rocas en la superficie.

La meteorización esferoidal es el resultado de la meteorización química de rocas masivas sistemáticamente fracturadas, como el granito , la dolerita , el basalto y rocas sedimentarias como la arenisca silicificada . Ocurre como resultado de la alteración química de dichas rocas a lo largo de las fracturas que se intersecan. La alteración química de la roca produce la formación de abundantes minerales secundarios como caolinita , sericita , serpentina , montmorillonita y clorita , y un correspondiente aumento en el volumen de la roca alterada. Cuando las fracturas dentro del lecho rocoso forman una red tridimensional, lo subdividen en bloques separados, a menudo en forma de cubos o prismas rectangulares delimitados por estas fracturas. Debido a que el agua puede penetrar en el lecho rocoso a través de estas fracturas, la roca cercana a la superficie se alterará por meteorización progresivamente hacia el interior a lo largo de las caras de estos bloques. La alteración por meteorización del lecho rocoso será mayor a lo largo de las esquinas de cada bloque, seguida de los bordes y, finalmente, las caras del cubo. Las diferencias en las tasas de meteorización entre las esquinas, los bordes y las caras de un bloque de roca madre dan como resultado la formación de capas esferoidales de roca alterada que rodean un núcleo redondeado inalterado del tamaño de un canto rodado, conocido como núcleo de roca o saco de lana . La meteorización esferoidal a menudo se ha atribuido erróneamente solo a diversos tipos de meteorización física. [ 1 ] [ 2 ] [ 5 ]

Con frecuencia, la erosión ha eliminado las capas de roca alterada y otros saprolitos que rodean las piedras centrales producidas por la meteorización esferoidal. Esto deja muchas piedras centrales como bloques aislados en la superficie del suelo. A menudo, la meteorización esferoidal, que creó estas piedras centrales y el saprolito que las contiene, ocurrió en el pasado prehistórico durante períodos de climas húmedos, incluso tropicales. Con frecuencia, la eliminación del saprolito por erosión y la exposición de las piedras centrales como bloques residuales aislados, tors u otras formas del relieve ocurre miles de años después y bajo condiciones climáticas muy diferentes. [ 1 ] [ 2 ] [ 6 ] [ 7 ]

Dependiendo de las condiciones ambientales locales, la meteorización esferoidal de bloques de roca madre definidos por diaclasas y fracturas de origen tectónico puede dar lugar a la formación de anillos de Liesegang prominentes y bien definidos dentro de estos bloques. Estos bloques suelen consistir en bloques de roca madre ( bloques de Liesegang ), que están delimitados en su periferia por diaclasas y fracturas, y, en rocas sedimentarias, por planos de estratificación superiores e inferiores. Cada bloque de Liesegang consta de un núcleo relativamente inalterado rodeado de capas concéntricas alternas de composición pobre en hierro (capas intermedias) y rica en hierro (capas de hierro) que conforman los anillos de Liesegang. Estas capas pobres y ricas en hierro siguen la configuración de la forma exterior del bloque y son subparalelas a sus lados. Las capas ricas y pobres en hierro varían en grado de cementación y, como resultado, pueden producir estructuras de meteorización en forma de caja durante la erosión posterior. El grado de desarrollo de los anillos de Liesegang como resultado de la meteorización depende del espaciamiento de los sistemas de diaclasas, el flujo de agua subterránea, la topografía local, la composición de la roca madre y el espesor de la capa. [ 8 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 Fairbridge, RW (1968) Meteorización esferoidal. en RW Fairbridge, ed., pp. 1041–1044, La enciclopedia de geomorfología, Enciclopedia de ciencias de la Tierra, vol. III. Reinhold Book Corporation, Nueva York, Nueva York.
  2. 1 2 3 Ollier, CD (1971). Causas de la meteorización esferoidal. Earth-Science Reviews 7:127–141.
  3. Neuendorf, KKE, JP Mehl Jr. y JA Jackson, eds. (2005) Glosario de Geología (5.ª ed.). Alexandria, Virginia, American Geological Institute. 779 págs. ISBN 0-922152-76-4
  4. ^ Kolawole, F.; Anifowose, AYB (1 de enero de 2011). "Cuevas de Talus: atracciones geoturísticas formadas por erosión esferoidal y exfoliación en Akure-Ado Inselbergs, suroeste de Nigeria" . Revista Etíope de Estudios y Gestión Ambiental . 4 (3): 1– 6. doi : 10.4314/ejesm.v4i3.1 . ISSN 1998-0507 . 
  5. Heald, MT, TJ Hollingsworth y RM Smith (1979) Alteración de la arenisca revelada por la meteorización esferoidal. Journal of Sedimentary Petrology. 49(3):901–909.
  6. Twidale, CR y JR Vidal Romani (2005) Formas del relieve y geología de terrenos graníticos. AA Balkema Publishers Leiden, Países Bajos. 330 págs. ISBN 0-415-36435-3
  7. Migoń, P. (2006) Paisajes graníticos del mundo. (Paisajes geomorfológicos del mundo) Oxford University Press Inc., Nueva York. 384 pp. ISBN 0-19-927368-5
  8. Shahabpour, J. (1998) Bloques de Liesegang de estratos de arenisca de la Formación Hojedk, Kerman, Irán. Geomorphology . 22:93–106
  • EHJager, (sin fecha) Vulkanbomben, Wollsackverwitterung - interessante vulkanische Strukturen , Mögen Sie Pflanzen? Imágenes de meteorización esferoidal
  • Swanson-Hysell, N. (2012) Fotografía de campo destacada: perfil de meteorización esferoidal , Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias, Universidad de California en Berkeley, Berkeley, CA 94720