🔴 SERIE DE REACCIÓN DE BOWEN 🔴 [Continua y Discontinua] GEOLOGÍA {Cristalización de los Minerales} 🚀

Geología activa
24 Jan 202006:12

Summary

TLDREn este vídeo, el ingeniero Luis Montilva, de Canal Geología Activa, explica el concepto fundamental de la 'Serie de Reacción de Bowers' en geología. Este gráfico muestra cómo los minerales se cristalizan en función de su punto de fusión. Se discuten dos series: discontinua, con minerales como el olivino y piroxenos, y continua, caracterizada por plagioclasas que varían en su composición de calcio y sodio. La serie ayuda a entender la composición de rocas ígneas y la resistencia de los minerales a la meteorización, ofreciendo una visión de las condiciones de presión y temperatura que gobiernan su formación.

Takeaways

  • 📊 La Serie de Reacción de Bower es un gráfico que muestra cómo cristalizan los minerales dependiendo de su punto de fusión.
  • 🔍 Existen dos series: discontinua y continua, relacionadas con la formación de diferentes grupos minerales y su estructura interna.
  • 🌋 El primer mineral que cristaliza en la serie discontinua es el olivino, formado en condiciones extremas de presión y temperatura.
  • 🔗 A medida que el olivino reacciona con el fundido, se forman cadenas característicos de los piroxenos, el siguiente grupo mineral.
  • 🌐 Si la reacción continúa, se forman cadenas dobles, características de los anfiboles, como la biotita.
  • 💠 La serie continua está compuesta principalmente por plagioclases, cuya composición varía según el porcentaje de calcio o sodio.
  • 🧪 Las plagioclases ricas en calcio se forman primero, seguidas por las ricas en sodio, como la albita, con diferentes proporciones de calcio y sodio.
  • 🌟 Los minerales estables, como el feldespato potásico, la muscovita y el cuarzo, se forman a presiones y temperaturas más bajas.
  • 🌍 La Serie de Reacción de Bower se puede asociar con la composición de las rocas ígneas, desde rocas ultramáficas hasta rocas felsicas.
  • 🌱 La susceptibilidad de los minerales a la meteorización también se puede inferir de la Serie de Reacción de Bower, con minerales formados a altas presiones y temperaturas siendo menos resistentes.

Q & A

  • ¿Qué es la serie de reacción de Bowen?

    -La serie de reacción de Bowen es un gráfico que explica cómo cristalizan los minerales dependiendo de su punto de fusión. Está dividida en dos series: una discontinua y otra continua.

  • ¿Cuál es la diferencia entre la serie discontinua y la continua en la serie de Bowen?

    -La serie discontinua incluye diferentes grupos minerales que cambian de estructura a medida que reaccionan con el fundido. La serie continua, por otro lado, está formada por plagioclasas que varían en su composición de calcio y sodio.

  • ¿Qué mineral es el primero en cristalizar en la serie discontinua?

    -El primer mineral en cristalizar en la serie discontinua es el olivino, que se forma a altas presiones y temperaturas extremas.

  • ¿Cómo cambian las estructuras de los minerales en la serie discontinua a medida que baja la temperatura?

    -A medida que baja la temperatura, el olivino reacciona con el fundido formando cadenas de tetraedros que son características del piroxeno. Con más descenso de temperatura, estas cadenas se convierten en cadenas dobles características del anfibol y finalmente en biotita.

  • ¿Qué papel juegan las plagioclasas en la serie continua?

    -Las plagioclasas en la serie continua cambian en función de su contenido de calcio y sodio. Las primeras en cristalizar son las ricas en calcio, y a medida que baja la temperatura, las ricas en sodio predominan.

  • ¿Cuáles son los minerales que cristalizan a presiones y temperaturas más bajas?

    -Los minerales que cristalizan a presiones y temperaturas más bajas son el feldespato potásico, la moscovita y el cuarzo.

  • ¿Qué son las rocas ultramáficas y cuál es su composición principal?

    -Las rocas ultramáficas, como las peridotitas y komatitas, se forman a condiciones extremas de presión y temperatura. Su composición principal incluye olivino y plagioclasa rica en calcio.

  • ¿Cómo influye la temperatura en la formación de rocas como el gabro y el basalto?

    -A temperaturas más bajas que las necesarias para formar rocas ultramáficas, se cristalizan rocas como el gabro y el basalto, que contienen piroxenos, anfíboles y plagioclasas con un contenido de calcio del 40 al 60%.

  • ¿Qué información nos proporciona la serie de Bowen sobre la meteorización de los minerales?

    -La serie de Bowen nos indica qué minerales son más susceptibles a la meteorización. Los minerales que cristalizan a altas presiones y temperaturas, como el olivino y piroxeno, son menos resistentes a la meteorización, mientras que minerales como el cuarzo y feldespato potásico son más resistentes.

  • ¿Qué rocas se forman a las presiones y temperaturas más bajas según la serie de Bowen?

    -Las rocas que se forman a las presiones y temperaturas más bajas son rocas félsicas como el granito y la riolita, que contienen feldespato potásico, moscovita y cuarzo.

Outlines

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🌋 Introducción a la Serie de Reacción de Bower

El vídeo comienza con una presentación del ingeniero Luis Montilva, quien se presenta y anuncia que explicará la Serie de Reacción de Bower, un concepto fundamental en geología. La Serie de Reacción de Bower es un gráfico que muestra cómo cristalizan los minerales en función de su punto de fusión. Se menciona que existen dos series: discontinua y continua. La serie discontinua incluye diferentes grupos minerales que dependen de su estructura interna, mientras que la serie continua está compuesta principalmente por plagioclase, cuya composición varía en función del porcentaje de calcio o sodio. El vídeo detalla el proceso de cristalización de minerales como el olivino, piroxenos y anfiboles en condiciones extremas, y luego pasa a explicar la formación de plagioclase y otros minerales estables como el feldespato potásico, la muscovita y el cuarzo en condiciones más bajas de presión y temperatura. Además, se relaciona la serie con la composición de las rocas ígneas, desde las ultramáficas hasta las rocas felsicas, y se menciona la susceptibilidad de los minerales a la meteorización.

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🌬 Resistencia de Minerales a la Meteorización

El segundo párrafo del guion del vídeo se centra en la resistencia de los minerales a la meteorización, que es influenciada por las condiciones de presión y temperatura en las que se forman. Los minerales que se cristalizan a altas presiones y temperaturas, como el olivino y los piroxenos, son menos resistentes a la meteorización. Por otro lado, los minerales que se forman a presiones y temperaturas más bajas, comparables con las de la corteza terrestre, como el feldespato potásico, la muscovita y el cuarzo, son más resistentes. El vídeo concluye invitando a los espectadores a suscribirse al canal y a activar la notificación para recibir actualizaciones sobre futuras publicaciones relacionadas con la geología. También se ofrece la oportunidad de dejar preguntas en los comentarios y se menciona un enlace a un vídeo adicional sobre meteorización.

Mindmap

Keywords

💡Serie de Reacción de Bower

La Serie de Reacción de Bower es un gráfico utilizado en geología para ilustrar el orden en que los minerales cristalizan a partir de un magma. Se basa en la temperatura y la presión, y es fundamental para entender la formación de las rocas ígneas. En el video, se utiliza para explicar cómo los minerales como el olivino, los piroxenos y las plagioclases se forman en diferentes condiciones de presión y temperatura.

💡Olivino

El olivino es un mineral que se forma a altas presiones y temperaturas, y es uno de los primeros minerales en cristalizar en la Serie de Reacción de Bower. Tiene una estructura interna de tetraedros de silicio y oxígeno. En el video, se menciona que el olivino es un mineral resistente a la meteorización y es común en rocas ultramáficas como las peridotitas.

💡Piroxenos

Los piroxenos son un grupo de minerales que se forman a presiones y temperaturas un poco más bajas que las del olivino. Su estructura interna incluye cadenas de silicio y oxígeno, que son características distintivas. En el video, se describe cómo las cadenas dobles de los piroxenos se forman a partir de las cadenas simples del olivino cuando este último reacciona con el magma.

💡Anfiboles

Los anfiboles son minerales que se forman a temperaturas y presiones más bajas que los piroxenos y son característicos de la serie discontinua de la Serie de Reacción de Bower. En el video, se menciona que si el magma sigue reaccionando, se forman cadenas dobles que son características de los anfiboles.

💡Plagioclases

Las plagioclases son un grupo de minerales que forman parte de la serie continua de la Serie de Reacción de Bower. Su composición varía en función del porcentaje de calcio o sodio. En el video, se explica que las plagioclases ricas en calcio se forman a condiciones extremas, mientras que las ricas en sodio se forman a condiciones más moderadas.

💡Feldespatos

Los feldespatos son minerales estables que se forman a presiones y temperaturas mucho más bajas que los minerales mencionados anteriormente. En el video, se menciona que los feldespatos potásicos, como la microclina y la sanidine, son minerales estables que se encuentran en rocas como el granito.

💡Magma

El magma es una mezcla fundida de roca y gases que se forma en la corteza terrestre y es el precursor de las rocas ígneas. En el video, se discute cómo los minerales se cristalizan a partir del magma en diferentes etapas, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura.

💡Meteorización

La meteorización, también conocida como intemperismo, es el proceso por el cual los minerales y las rocas se descomponen debido a la acción de agentes externos como el agua, el aire y las bacterias. En el video, se sugiere que los minerales que se forman a altas presiones y temperaturas, como el olivino, son menos resistentes a la meteorización.

💡Rocas Ultramáficas

Las rocas ultramáficas son un tipo de roca ígnea que se forma a condiciones extremas de presión y temperatura. En el video, se menciona que estas rocas, como las peridotitas, están ricas en olivino y plagioclases del grupo de la norte.

💡Rocas Ígneas

Las rocas ígneas son aquellas que se forman a partir de la solidificación del magma o la lava. En el video, se explica cómo la Serie de Reacción de Bower ayuda a entender la composición de diferentes tipos de rocas ígneas, desde las ultramáficas hasta las feldespáticas.

Highlights

La Serie de Reacción de Bower es un gráfico que muestra cómo cristalizan los minerales según su punto de fusión.

Existen dos series: discontinua e inclusiva, relacionadas con la estructura interna de los minerales y sus componentes químicos.

El primer mineral en cristalizar es el olivino, que se forma bajo condiciones extremas de presión y temperatura.

El olivino tiene una estructura de tetraedros de silicio y oxígeno, que reacciona con el fundido para formar piroxenos.

Los piroxenos son caracterizados por cadenas dobles de tetraedros, formándose a presiones y temperaturas más bajas que el olivino.

La biotita es un mineral que puede formar parte de las rocas a medida que se reacciona el fundido.

La serie continua está compuesta por plagioclasas, que varían en su composición de calcio a sodio.

Las plagioclasas ricas en calcio se forman a temperaturas y presiones extremas, mientras que las ricas en sodio se forman a condiciones más bajas.

Las plagioclasas pueden tener diferentes porcentajes de calcio y sodio, formando diferentes tipos de plagioclasa.

Los minerales estables, como el feldespato potásico, la muscovita y el cuarzo, se forman a presiones y temperaturas mucho más bajas.

Las rocas ultramáficas, como las peridotitas, contienen principalmente olivino y plagioclasa del grupo de la norte.

Las rocas más ricas en piroxenos y plagioclasas con 40-60% de calcio son rocas como el gabro y el basalto.

Las rocas intermedias, como la diorita y la andesita, contienen plagioclasas ricas en sodio y otros minerales.

Las rocas felsicas, como el granito, se forman a presiones y temperaturas más bajas, y contienen minerales como el feldespato potásico y el cuarzo.

La Serie de Reacción de Bower también puede indicar la susceptibilidad de los minerales a la meteorización.

Los minerales que cristalizan a altas presiones y temperaturas, como el olivino y el piroxeno, son menos resistentes a la meteorización.

Los minerales más resistentes a la meteorización son aquellos que se forman a condiciones similares a las de la corteza terrestre.

El vídeo también menciona un vídeo adicional sobre meteorización y sus diferentes tipos.

El canal Geología Activa ofrece contenido sobre geología, y se anima a los espectadores a suscribirse y activar notificaciones.

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hola a todos bienvenidos de nuevo a su

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si seguimos bajando la temperatura se

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van a formar rocas intermedias que son

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terrestre si les gustó este vídeo no

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olviden suscribirse a mi canal y darle a

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la campanita para que estén al día de

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todo lo que voy a ir publicando sobre

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geología si tienen alguna duda pueden

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dejarme el abajo en los comentarios eso

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fue todo por hoy amigos en este episodio

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