El granito rapakivi es una roca ígnea intrusiva y una variante del granito de feldespato alcalino . Se caracteriza por cristales grandes y redondeados de ortoclasa, cada uno con un borde de oligoclasa (una variedad de plagioclasa ). Sus componentes minerales comunes incluyen hornblenda y biotita . El nombre se ha utilizado con mayor frecuencia como término textural, donde implica bordes de plagioclasa alrededor de la ortoclasa en rocas plutónicas (intrusivas). Rapakivi es un compuesto finlandés de "rapa" (que significa "barro" o "arena", mientras que rapautua significa "erosionar") y "kivi" (que significa "roca"), [ 1 ] porque los diferentes coeficientes de expansión térmica de los minerales que lo componen hacen que el rapakivi expuesto se desmorone fácilmente en arena. [ 2 ]
El rapakivi fue descrito por primera vez por el petrólogo finlandés Jakob Sederholm en 1891. [ 3 ] Desde entonces, las intrusiones de granito rapakivi del sur de Finlandia han sido la localidad tipo de esta variedad de granito. [ 4 ] En la misma publicación, Sederholm introdujo el término textura rapakivi para describir la presencia de dos generaciones de cristales de cuarzo y feldespato alcalino en los granitos rapakivi, siendo los cristales de feldespato alcalino más antiguos de forma ovoide . [ 5 ]
Aparición

El rapakivi es un tipo de granito bastante poco común, pero se ha descrito en yacimientos de América del Norte y del Sur ( Batolito de Illescas , Uruguay, [ 6 ] Rondônia , Brasil [ 7 ] ), partes del Escudo Báltico , el sur de Groenlandia , el sur de África , India y China . La mayoría de estos ejemplos se encuentran dentro de cinturones metamórficos proterozoicos , aunque también se conocen ejemplos arcaicos y fanerozoicos .
Formación
Los granitos rapakivi finlandeses se encuentran en los batolitos de Åland, Laitila, Vehmaa y Wiborg . La edad de los granitos rapakivi del batolito de Wiborg oscila entre 1646 y 1627 Ma ; estos granitos se intruyeron en rocas metamórficas más antiguas. Los granitos rapakivi de Wiborg constan de un 80 % de wiborgita y cantidades menores de pyterlita, granito rapakivi porfídico , granito rapakivi de grano uniforme y granito rapakivi aplítico . [ 8 ]
Los granitos de Rapakivi tienen edades de formación que van desde el Arcaico hasta la actualidad y generalmente se atribuyen a entornos tectónicos anorogénicos . Se han formado en diques intrusivos poco profundos (de unos pocos kilómetros de profundidad) de hasta 10 km de espesor.
Los granitos rapakivi se encuentran frecuentemente asociados con intrusiones de anortosita , norita , charnockita y mangerita . Se ha sugerido que toda la suite resulta de la cristalización fraccionada de un único magma parental. [ 9 ] [ nota 1 ]
Geoquímica
Rapakivi es rico en K, Rb, Pb, Nb, Ta, Zr, Hf, Zn, Ga, Sn, Th, U, F y elementos de tierras raras , y pobre en Ca, Mg, Al, P y Sr. Las relaciones Fe/Mg, K/Na y Rb/Sr son altas. El contenido de SiO₂ es del 70,5 %, lo que convierte a rapakivi en un granito ácido. [ 11 ]
El rapakivi tiene un alto contenido de fluoruro , que oscila entre el 0,04 % y el 1,53 %, en comparación con otras rocas similares, cuyo contenido ronda el 0,35 %. Por consiguiente, el agua subterránea en las zonas de rapakivi presenta un alto contenido de fluoruro (1-2 mg/L), lo que la convierte en agua fluorada de forma natural. Algunas compañías de agua incluso tienen que eliminar el fluoruro del agua. [ 11 ] [ 12 ]
El contenido de uranio en rapakivi es bastante alto, hasta 24 ppm. Por lo tanto, en las zonas rapakivi, el riesgo de exposición al radón , un producto de la desintegración del uranio, es elevado. Algunos espacios interiores superan el límite de seguridad de 400 Bq/ m³ . [ 13 ] [ 14 ]

Petrografía

Vorma (1976) afirma que los granitos rapakivi se pueden definir como: [ 15 ]
- Los cristales de ortoclasa tienen forma redondeada.
- La mayoría (pero no todos) de los cristales de ortoclasa tienen bordes de plagioclasa ( tipo wiborgita o viborgita , llamados así por la ciudad de Vyborg ) [ 16 ] : 157
- La ortoclasa y el cuarzo han cristalizado en dos fases; el cuarzo temprano se presenta en cristales con forma de lágrima ( tipo pyterlita , llamado así por la ubicación de Pyterlahti ). [ 16 ] : 134 [ 17 ]
Una definición más reciente de Haapala y Rämö es: [ 18 ] Los granitos rapakivi son granitos de tipo A que, al menos en los batolitos más grandes, tienen textura rapakivi.
Utilizar como material de construcción
Rapakivi es el material utilizado en las iglesias de piedra medievales de Åland . [ 19 ] En 1770, un monolito de granito rapakivi , la " Piedra del Trueno ", se utilizó como pedestal para la estatua del Jinete de Bronce en San Petersburgo , Rusia. Con un peso de 1250 toneladas , se afirma que esta roca es la piedra más grande jamás movida por el ser humano. [ 20 ] Los usos modernos del granito rapakivi en la construcción incluyen losas pulidas para revestir edificios, suelos, encimeras o pavimentos. Como material de construcción , el granito rapakivi del tipo wiborgita también se conoce como "Marrón Báltico". [ 21 ] [ 22 ]
Véase también
Notas
- ↑ Algunos geólogos de la primera mitad del siglo XX consideraban los granitos rapakivi como sedimentos jotnianos " granitizados ", una idea que ahora está desacreditada. [ 10 ]
Referencias
- ↑ "Definición de RAPAKIVI" .
- ↑ Tietoaineistot – maaperäkartan käyttöopas – rapautuminen – GTK
- ↑ "Ueber die finnländischen Rapakiwigesteine"
- ^ " 3000 miljoonaa vuotta, Suomen Kallioperä Archivado el 20 de julio de 2011 en la Wayback Machine " Sociedad geológica finlandesa, 1998, capítulo 9, ISBN 952-90-9260-1Idioma: finlandés.
- ↑ Haapala, I.; Rämö, OT (1992). "Contexto tectónico y origen de los granitos rapakivi proterozoicos del sureste de Fennoscandia". Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences . 83 ( 1–2 ): 165–171 . doi : 10.1017/s0263593300007859 . S2CID 129835203 .
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- ↑ Blog del Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte , consultado el 19 de octubre de 2012.
- ↑ "Marrón Báltico" . Piedras naturales finlandesas . KIVI, Asociación Finlandesa de la Industria de la Piedra Natural . Consultado el 12 de abril de 2024 .
Enlaces externos
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- Geología de Finlandia
- Europa precámbrica
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