


Las rocas ultramáficas (también llamadas rocas ultrabásicas , aunque los términos no son del todo equivalentes) son rocas ígneas y metaígneas con un contenido de sílice muy bajo (menos del 45%), generalmente >18% de MgO , alto FeO , bajo potasio y suelen estar compuestas por más del 90% de minerales máficos (de color oscuro, con alto contenido de magnesio y hierro ). El manto terrestre está compuesto de rocas ultramáficas. Ultrabásico es un término más inclusivo que abarca rocas ígneas con bajo contenido de sílice que pueden no estar extremadamente enriquecidas en Fe y Mg, como las carbonatitas y las rocas ígneas ultrapotásicas .
Rocas ultramáficas intrusivas

Las rocas ultramáficas intrusivas se encuentran a menudo en grandes intrusiones ultramáficas estratificadas donde los tipos de roca diferenciados suelen aparecer en capas. [ 1 ] Estos tipos de roca acumulada no representan la química del magma del que cristalizaron. Las intrusiones ultramáficas incluyen las dunitas , peridotitas y piroxenitas . Otras variedades raras incluyen la troctolita , que tiene un mayor porcentaje de plagioclasa cálcica. Estas pasan gradualmente a las anortositas . El gabro y la norita suelen aparecer en las porciones superiores de las secuencias ultramáficas estratificadas. También se encuentran hornblendita y, raramente, flogopita .
Rocas volcánicas ultramáficas en la Tierra
Las rocas ultramáficas volcánicas son raras fuera del Arcaico y se limitan esencialmente al Neoproterozoico o a épocas anteriores. Las rocas y diques ultramáficos subvolcánicos persisten durante más tiempo, pero también son raros. Existen evidencias de rocas ultramáficas en otras partes del Sistema Solar .
Examples include komatiite[2] and picritic basalt. Komatiites can be host to ore deposits of nickel.[3]
Ultramafic tuff
Ultramafic tuff is extremely rare. It has a characteristic abundance of olivine or serpentine and a scarcity or absence of feldspar and quartz. Rare occurrences may include unusual surface deposits of maars of kimberlites in the diamond fields of southern Africa and other regions.
Ultrapotassic ultramafic rocks
Technically ultrapotassic rocks and melilitic rocks are considered a separate group, based on melting model criteria, but there are ultrapotassic and highly silica-under-saturated rocks with >18% MgO which can be considered "ultramafic".
Ultrapotassic, ultramafic igneous rocks such as lamprophyre, lamproite and kimberlite are known to have reached the surface of the Earth. Although no modern eruptions have been observed, analogues are preserved.
Most of these rocks occur as dikes, diatremes, lopoliths or laccoliths, and very rarely, intrusions. Most kimberlite and lamproite occurrences occur as volcanic and subvolcanic diatremes and maars; lavas are virtually unknown.
Vents of Proterozoic lamproite (Argyle diamond mine), and Cenozoic lamproite (Gaussberg, Antarctica) are known, as are vents of Devonian lamprophyre (Scotland). Kimberlite pipes in Canada, Russia and South Africa have incompletely preserved tephra and agglomeratefacies.
These are generally diatreme events and as such are not lava flows although tephra and ash deposits are partially preserved. These represent low-volume volatile melts and attain their ultramafic chemistry via a different process than typical ultramafic rocks.
Metamorphic ultramafic rocks
Metamorphism of ultramafic rocks in the presence of water and/or carbon dioxide results in two main classes of metamorphic ultramafic rock; talc carbonate and serpentinite.
Las reacciones de carbonatación del talco ocurren en rocas ultramáficas en el metamorfismo de facies de esquistos verdes inferiores hasta granulita cuando la roca en cuestión es sometida a metamorfismo y el fluido metamórfico tiene más del 10% de proporción molar de CO 2 ( dióxido de carbono ).
Cuando dichos fluidos metamórficos tienen una proporción molar de CO₂ inferior al 10% , las reacciones favorecen la serpentinización, dando como resultado asociaciones del tipo clorita - serpentina - anfíbol .
Distribución en el espacio y el tiempo
La mayoría de las rocas ultramáficas afloran en cinturones orogénicos y predominan en terrenos arcaicos y proterozoicos . Los magmas ultramáficos del Fanerozoico son más raros, y existen muy pocas lavas ultramáficas auténticas reconocidas en este periodo.
Muchos afloramientos superficiales de rocas ultramáficas se producen en complejos ofiolíticos donde rocas derivadas del manto profundo han sido obducidas sobre la corteza continental a lo largo y por encima de las zonas de subducción .
Suelo, regolito y biología
El suelo serpentino es rico en magnesio y pobre en calcio, potasio y fósforo, y se desarrolla sobre el regolito derivado de rocas ultramáficas. Estas rocas también contienen altas concentraciones de cromo y níquel, que pueden ser tóxicos para las plantas. Como resultado, en estos suelos se desarrolla un tipo de vegetación característico. Algunos ejemplos son los bosques y páramos ultramáficos de los Apalaches y el piedemonte , el " maquis húmedo " de las selvas tropicales de Nueva Caledonia y los bosques ultramáficos del monte Kinabalu y otros picos de Sabah , Malasia . La vegetación suele ser raquítica y, en ocasiones, incluye especies endémicas adaptadas a estos suelos.
A menudo, sobre rocas ultramáficas se forman gruesas capas de magnesita - calcreta , laterita y costra dura en ambientes tropicales y subtropicales . Las asociaciones florales particulares asociadas con rocas ultramáficas con alto contenido de níquel son herramientas indicativas para la exploración mineral .
Las rocas ultramáficas erosionadas pueden formar depósitos de mineral de níquel laterítico . [ 4 ] [ 5 ]
Lichen communities on ultramafic rocks show distinctive characteristics, including the unusual co-presence of species that typically grow on either acidic or calcium-rich rocks, due to the rocks' unique chemical composition. While some lichen species appear to be characteristic of ultramafic environments within specific geographical regions, very few species are found exclusively on these rocks. Studies have shown that lichen communities on ultramafic rocks can be more diverse than those on adjacent mafic rocks, with some localities showing notably higher species counts on serpentinites compared to other rock types. These communities often display xerophytic characteristics and may include species with disjunct distribution patterns. The weathering action of lichens on ultramafic rocks can promote biogeochemical processes, including the complete depletion of magnesium from serpentine minerals beneath lichen thalli and the formation of secondary minerals common in serpentine soils.[6]
Other celestial bodies
Io
Ultramafic lava may have been detected on Io, a moon of Jupiter, because heat-mapping of Io's surface found ultra-hot areas with temperatures in excess of 1,200 °C (2,190 °F). The magma immediately below these hot spots is probably about 200 °C (360 °F) hotter, based on surface-to-subsurface temperature differences observed for lava on Earth. A temperature of 1,400 °C (2,550 °F) is thought to indicate the presence of ultramafic magma.[7][8]
Mercury
Mars
The undifferentiated crust of Mars is largely composed of mafic and ultramafic rocks.[10] Dark lobate flows of upper Hesperian and early Amazonian age, probably extruded from a regional network of extension faults, can be traced in the Ladon Basin. Spectral analysis data confirm the ultramafic character of these flows and the underlying rocks.[11]
Exoplanets
Mid-infrared (12.8 μm) observations have shown that the measured flux of TRAPPIST-1b (an exoplanet) is consistent with a surface model of ultramafic rocks.[12]
See also
Referencias
- ↑ Ballhaus, CG y Glikson, AY, 1995, Petrología de intrusiones máficas-ultramáficas estratificadas del Complejo Giles, bloque Musgrave occidental , Australia central . AGSO Journal, 16/1&2: 69–90.
- ↑ Hill RET, Barnes SJ , Gole MJ y Dowling SE, 1990. Vulcanología física de las komatiitas; Guía de campo de las komatiitas del cinturón de rocas verdes Norseman-Wiluna , provincia de Eastern Goldfields , bloque Yilgarn , Australia Occidental . Sociedad Geológica de Australia . ISBN 0-909869-55-3
- ↑ Lesher, CM, Arndt, NT y Groves, DI, 1984, Génesis de depósitos de sulfuro de níquel asociados a komatiita en Kambalda , Australia Occidental: Un modelo volcánico distal, en Buchanan, DL y Jones, MJ (Editores), Depósitos de sulfuro en rocas máficas y ultramáficas, Institution of Mining and Metallurgy , Londres , pág. 70–80.
- ↑ Golightly, JP (1981): Yacimientos de laterita niquelífera. Economic Geology 75, pp. 710–735
- ↑ Schellmann, W. (1983): Principios geoquímicos de la formación de menas de níquel lateríticas. Actas del 2.º Seminario Internacional sobre Procesos de Lateritización, São Paulo , pp. 119–135
- ↑ Favero-Longo, Sergio E.; Isocrono, Deborah; Piervittori, Rosanna (2004). "Líquenes y rocas ultramáficas: una revisión". The Lichenologist . 36 (6): 391– 404. doi : 10.1017/S0024282904014215 .
- ↑ "Volcanes espaciales" . Horizon . No. Serie 54, Episodio 6. BBC. 7 de julio de 2018. Consultado el 6 de marzo de 2019 .
- ↑ Lopes, Rosaly MC; Williams, David A. (2015-01-01), "Capítulo 43 - Vulcanismo en Io" , en Sigurdsson, Haraldur (ed.), La enciclopedia de los volcanes (Segunda edición) , Ámsterdam: Academic Press, pp. 747–762 , ISBN 978-0-12-385938-9, consultado el 17 de mayo de 2025
- ↑ Charlier, B.; Grove, TL; Zuber, MT (2013). "Equilibrios de fase de composiciones ultramáficas en Mercurio y el origen de la dicotomía composicional" (PDF) . Earth and Planetary Science Letters . 363 : 50–60 . Bibcode : 2013E & PSL.363...50C . doi : 10.1016/j.epsl.2012.12.021 .
- ↑ Müntener, Othmar (1 de octubre de 2010). "Serpentina y serpentinización: un vínculo entre la formación planetaria y la vida" . Geología . 38 (10): 959–960 . doi : 10.1130/focus102010.1 . ISSN 0091-7613 .
- ^ Mège, Daniel; Gurgurewicz, Joanna; Massironi, Mateo; Pozzobón, Ricardo; Tognon, Gloria; Pajola, Mauricio; Tornabene, Livio L.; Lucchetti, Alicia; Baschetti, Beatriz; Davis, Joel M.; Hauber, Ernst; De Toffoli, Bárbara; Doute, Sylvain; Keszthelyi, Laszlo; Marinangeli, Lucía (2023). "Alteración hidrotermal de rocas ultramáficas en la cuenca de Ladon, Marte: información de CaSSIS, HiRISE, CRISM y CTX" . Revista de investigación geofísica: planetas . 128 (1) e2022JE007223. doi : 10.1029/2022JE007223 . hdl : 10150/672993 . ISSN 2169-9100 .
- ↑ Shrestha, Sabnam (26 de marzo de 2025). "El enigma de Trappist-1 b: ¿una atmósfera densa o una roca sin aire?" . Physics World . Consultado el 17 de mayo de 2025 .
- rocas ultramáficas
- Rocas metamórficas