ROCAS MAGMÁTICAS ÍGNEAS) Y METAMÓRFICAS

TESLA WEGENER
9 Jul 201323:51

Summary

TLDREl guión ofrece una exploración detallada de la formación de las rocas, mostrando cómo su estructura y composición pueden revelar su origen. Se examina la disposición de los cristales en diferentes rocas y cómo su formación varía dependiendo de las condiciones, como la velocidad de enfriamiento. Se destaca la diferencia entre las rocas ígneas, que se forman a partir de la fundición y enfriamiento de magma, y las rocas metamórficas, que son rocas previamente existentes transformadas por el calor y la presión. La narración también aborda la posibilidad de que las rocas se transformen aún más con mayor profundidad y presión, lo que las haría más duras y cristalizadas. Este análisis de las rocas no solo nos brinda una comprensión de su formación, sino que también nos permite leer la historia geológica reflejada en su estructura.

Takeaways

  • 🏞️ Un precipicio rocoso en un gran cañón puede revelar capas de roca que indican su origen, como las capas de arena que sugieren una formación por el viento.
  • 🔍 Al examinar las rocas de cerca, se pueden identificar distintas clases de guijarros y cantos, lo que puede proporcionar pistas sobre cómo se formó la roca.
  • 🔬 Al cortar secciones finas de las rocas y examinarlas bajo un microscopio polarizado, se pueden observar los cristales y su disposición, lo que ayuda a entender la formación de la roca.
  • 🔵 Los cristales en las rocas están compuestos por átomos ordenados en pautas regulares, y su formación depende de la libertad de movimiento y el tiempo que tienen los átomos para ordenarse.
  • 🔥 La fusión y posterior enfriamiento de una roca puede resultar en la formación de cristales, como en el caso de las rocas volcánicas, que se solidifican rápidamente al exponerse al aire.
  • 🌋 Las rocas volcánicas, como la obsidiana, son resultado de la roca fundida que se enfría rápidamente, lo que impide el crecimiento de los cristales y forma vidrio natural.
  • 🌅 Las rocas que contienen grandes cristales y parecen haber estado una vez fundidas, sugieren un enfriamiento lento, posiblemente en las profundidades de la tierra, donde el aislamiento y la presión permiten el crecimiento de los cristales.
  • 🏔️ Las rocas platónicas son rocas ígneas que se forman en las profundidades de la tierra y se solidifican lentamente, lo que permite el crecimiento de cristales grandes y la formación de estructuras compactas.
  • 🛠️ La roca metamórfica se forma cuando una roca existente es sometida a altas temperaturas y presiones, lo que no necesariamente requiere la fusión total, sino el movimiento de átomos dentro de la roca sólida.
  • ⛰️ Las rocas metamórficas pueden tener diferentes apariencias y texturas, pero comparten el proceso de transformación bajo condiciones extremas de calor y presión.
  • 🔍 La historia de una roca se encuentra en su estructura y composición, y al interpretar estas características, podemos entender su origen y el proceso de formación.

Q & A

  • ¿Qué se encuentra en el precipicio rocoso del gran cañón?

    -Se encuentran capas inclinadas de dura roca, acumuladas unas sobre otras, y granos de arena fina y uniformemente redondeados, fuertemente unidos entre sí.

  • ¿Cómo se forman las rocas en una duna de arena?

    -Las rocas en una duna de arena se forman por capas de arena inclinadas y amontonadas, compuestas por granos de arena lisos y redondeados, todos de casi el mismo tamaño, formados y clasificados por el viento.

  • ¿Qué revelan las huellas en la superficie de la luna?

    -Las huellas en la superficie de la luna revelan la presencia de lagartos y otras criaturas, lo que indica que el precipicio rocoso es parte de una antigua duna de arena que se endureció convirtiéndose en roca.

  • ¿Cómo podemos interpretar la historia del origen de las rocas?

    -Podemos interpretar la historia del origen de las rocas al examinar su estructura y composición, y utilizando nuestro conocimiento de cómo funcionan los procesos naturales para formar rocas.

  • ¿Qué clase de rocas componen las paredes del cañón y cómo se forman?

    -Las paredes del cañón están compuestas por varias clases de guijarros y cantos, que se forman por la acumulación y la consolidación de materiales rocosos a través de procesos geológicos.

  • ¿Cómo se diferencia la primera roca del cañón en términos de su composición?

    -La primera roca está compuesta en su mayor parte por un material oscuro con muchos cristales de colores claros esparcidos, lo que indica una formación compleja.

  • ¿Qué características tienen los cristales en la segunda roca?

    -La segunda roca está hecha de cristales claros y oscuros, fuertemente unidos, lo que sugiere una formación por fusión y enfriamiento lento.

  • ¿Cómo se forman los cristales en la tercera roca?

    -La tercera roca está compuesta de cristales muy pequeños dispuestos en capas, lo que implica un proceso de crecimiento gradual y posiblemente una formación no por fusión total.

  • ¿Por qué los cristales se dividen limpiamente solo en ciertas direcciones?

    -Los cristales se dividen limpiamente solo en ciertas direcciones porque están compuestos por átomos ordenados en capas, y solo pueden separarse entre estas capas de átomos.

  • ¿Cómo se relaciona la fusión y el enfriamiento de los cristales con su formación?

    -La fusión de los cristales permite que los átomos se muevan libremente, y el enfriamiento controlado les da tiempo de ordenarse en estructuras regulares, formando cristales. Si el enfriamiento es rápido, los átomos quedan desordenados y forman vidrio.

  • ¿Cómo se diferencian las rocas volcánicas de las rocas platónicas y metamórficas en términos de su origen?

    -Las rocas volcánicas se forman por la solidificación de lavas volcánicas, las rocas platónicas a partir de la solidificación lenta de magma en las profundidades de la tierra, y las rocas metamórficas a través de la transformación de rocas preexistentes bajo alta presión y temperatura.

Outlines

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🏞️ Examen de rocas y su origen

Este párrafo aborda la observación detallada de un precipicio rocoso en un gran cañón, donde se identifican capas de roca dura y arena fina. Seguidamente, se explora la posibilidad de encontrar pistas sobre el origen de las rocas al cavar en una duna de arena, descubriendo capas de arena con características similares. Además, se menciona la importancia de interpretar las pistas encontradas para entender la historia de las rocas. Seguidamente, se examina la composición de las paredes del cañón, compuestas por varios tipos de guijarros y cantos, y se sugiere que su análisis podría revelar cómo se formó la roca. Finalmente, se describe el proceso de preparación de secciones de las rocas para su estudio microscópico, destacando las diferencias en la disposición de los cristales en cada una de ellas.

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🔍 Composición y formación de los cristales

En este párrafo se profundiza en la naturaleza de los cristales, que componen la mayoría de las sustancias sólidas terrestres, como el azúcar, los metales, el hielo y la sal. Se explica cómo los cristales se dividen limpiamente en ciertas direcciones debido a la disposición de las capas de átomos que los componen. Seguidamente, se muestra cómo el calor puede desordenar la estructura de los cristales al derretirlos y permitir que los átomos se muevan libremente. Al enfriar, los átomos tienden a volver a ordenarse formando cristales. Se utiliza un experimento con sales de salón para ilustrar este proceso y se contrasta la formación de cristales con la formación de vidrio, que ocurre cuando el enfriamiento es rápido y no permite la ordenación de los átomos.

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🌋 Formación de rocas volcánicas y rocas ígneas

Este párrafo explora cómo las rocas se forman a partir de la fundición y el enfriamiento de materiales volcánicos. Se describe cómo los cristales en las rocas sugieren que alguna vez estuvieron en estado líquido y cómo su tamaño y distribución pueden indicar la rapidez del enfriamiento. Se menciona que las rocas fundidas pueden solidificarse rápidamente durante una erupción volcánica, formando cristales pequeños y dispersos. Por otro lado, se explica que las rocas que enfrían lentamente en las profundidades de la tierra pueden formar grandes cristales. Además, se introduce el concepto de rocas ígneas, que incluye tanto a las rocas volcánicas como a las rocas platónicas, y se sugiere que su estudio puede revelar cómo se formaron estas rocas en la naturaleza.

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🔬 Observación de las condiciones para el crecimiento de cristales

Este párrafo se enfoca en la observación de cómo los cristales crecen en condiciones controladas y cómo esto se relaciona con la formación de rocas en la naturaleza. Se utiliza un experimento con acero, que se calienta por debajo de su punto de fusión, para mostrar que los átomos pueden moverse y hacer crecer los cristales incluso cuando el material sigue siendo sólido. Se discute la posibilidad de que, bajo ciertas condiciones, los átomos en una roca sólida puedan moverse y permitir el crecimiento de cristales, lo que podría explicar la formación de las rocas metamórficas, que no se fundieron completamente pero sufrieron transformaciones bajo calor y presión.

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🏔️ Transformación y reconocimiento de rocas

El último párrafo explora cómo las rocas pueden ser transformadas y reconocidas por sus características. Se describe cómo las rocas platónicas se forman y cristalizan lentamente en las profundidades de la tierra, y cómo las rocas que las rodean, sometidas a altas temperaturas y presión, pueden transformarse sin fundirse completamente, dando lugar a rocas metamórficas. Se destaca la importancia de interpretar las pistas que las rocas proporcionan sobre su origen y cómo su historia puede ser desentrañada a través de su estudio. Finalmente, se sugiere que si una roca fuese transportada a mayores profundidades, su transformación podría ser aún más extrema, lo que podría afectar su estructura y composición.

Mindmap

Keywords

💡Precipicio rocoso

Un precipicio rocoso es una superficie escarpada y empinada compuesta por roca. En el video, se describe cómo al examinar un precipicio rocoso en un gran cañón, se pueden encontrar capas de roca que proporcionan pistas sobre su origen.

💡Cristales

Los cristales son sólidos que tienen una estructura atómica ordenada. En el video, se discute cómo los cristales en las rocas están dispuestos de diferentes maneras y cómo su formación es clave para entender cómo se forman las rocas.

💡Rocas sedimentarias

Las rocas sedimentarias son aquellas que forman a partir de partículas de roca o mineral depositadas por agentes naturales como el agua o el viento. En el video, se menciona que al cavar en una duna de arena, se encuentran capas de arena que son un ejemplo de rocas sedimentarias.

💡Rocas ígneas

Las rocas ígneas son aquellas que forman a partir de la roca fundida, generalmente asociadas con los volcanes. En el video, se explora cómo las rocas ígneas pueden ser de diferentes tipos dependiendo de cómo y cuán rápidamente se enfría la roca fundida.

💡Rocas metamórficas

Las rocas metamórficas son aquellas que han experimentado una transformación debido a altas temperaturas y presiones sin llegar a fundirse completamente. En el video, se describe cómo el calor y la presión en las profundidades de la tierra pueden estrujar y doblajar estas rocas, provocando el crecimiento de los cristales.

💡Obsidiana

La obsidiana es una roca volcánica que se forma rápidamente cuando la roca fundida se solidifica sin tiempo suficiente para el crecimiento de cristales. En el video, se menciona como un ejemplo de roca fundida que ha enfriado rápidamente.

💡Volcán

Un volcán es una montaña abierta en la parte superior a través de la cual se puede emitir magma, ash y gases. En el video, se discute cómo los volcanes juegan un papel en la formación de las rocas ígneas cuando entran en erupción y expulsan magma al exterior.

💡Cristalización

La cristalización es el proceso mediante el cual los minerales forman cristales. En el video, se describe cómo la cristalización ocurre en diferentes condiciones y velocidades, dependiendo de si la roca se enfría rápidamente o lentamente.

💡Vidrio

El vidrio es una sustancia sólida que se forma rápidamente cuando la disolución se enfría y los átomos no tienen tiempo de ordenarse en estructuras cristalinas. En el video, se muestra cómo el vidrio se diferencia de las rocas cristalinas en su estructura atómica.

💡Plutón

Un plutón es una intrusión de roca magmatica que se solidifica bajo la superficie de la tierra. En el video, se relaciona con la formación de las rocas platónicas, que son rocas ígneas que se originan en profundidad y luego son empujadas hacia la superficie.

💡Cañón

Un cañón es una formación geográfica que generalmente se forma por la erosión del agua y puede exhibir diferentes capas de roca. En el video, se utiliza el cañón como un lugar donde se encuentran y estudian las diferentes rocas para entender sus orígenes y procesos de formación.

Highlights

Examina de cerca este precipicio rocoso, encuentras capas inclinadas de dura roca acumuladas unas sobre otras.

Granos de arena fina y uniformemente redondeados, indicios sobre el origen de las rocas.

Las paredes del cañón están compuestas por varias clases de guijarros y cantos, rodados empotrados en otra roca.

El primer paso consiste en cortar una sección de cada una de las tres clases de roca y analizar su estructura.

Las secciones delgadas de cada roca son fotografiadas con luz polarizada, revelando la disposición de los cristales.

La primera roca muestra unos pocos cristales grandes rodeados de cientos de cristales diminutos.

La segunda roca está formada por grandes cristales que encajan perfectamente unos con otros.

La tercera roca está compuesta de cristales muy pequeños dispuestos en capas.

Los cristales están compuestos por átomos invisibles ordenados siguiendo pautas regulares.

Cuando calentamos los cristales, los átomos se mueven libremente y destruimos la ordenación regular.

Al enfriar el salón fundido, los cristales crecen y los átomos forman pautas regulares.

Si el movimiento de los átomos se detiene repentinamente, formamos vidrio en lugar de cristales.

Los cristales de la primera roca sugieren que estuvo fundida y enfriada rápidamente.

La roca fundida enfriándose repentinamente se produce en erupciones volcánicas, formando rocas como la obsidiana.

La segunda roca, con grandes cristales, debe haberse enfriado lentamente en las profundidades de la tierra.

Las rocas que nunca se fundieron pero sufrieron cambios bajo calor y presión son rocas metamórficas.

Las rocas platónicas y volcánicas estuvieron fundidas y son conocidas como rocas ígneas.

La roca compuesta de cristales en capas sugiere un crecimiento de cristales sin fundición total.

Las rocas metamórficas toman muchas formas diferentes y son el resultado de la transformación de rocas bajo calor y presión.

Transcripts

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examina de cerca este precipicio rocoso

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en el gran cañón que es lo que

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encuentras capas inclinadas de dura roca

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acumuladas unas sobre otras

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granos de arena fina y uniformemente

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redondeados todos ellos de casi el mismo

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tamaño fuertemente unidos entre sí

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y william de rivales conservadas en las

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rozas

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quienes revelan estos indicios sobre el

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origen de las rocas

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cava un hoyo en una duna de arena y

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encontrarás la respuesta

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capas de arena inclinadas y amontonadas

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unas sobre otras

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granos de arena lisos y redondeados

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todos ellos casi del mismo tamaño

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formados y clasificados por el viento

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sobre la superficie de la luna rastros

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de lagartos y pequeñas huellas

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por consiguiente este precipicio rocoso

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es actualmente parte de una antigua de

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una de arena que se endureció

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convirtiéndose en roca

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la historia del origen de las rocas está

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reflejada en la roca misma

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somos capaces de leer la historia porque

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sabemos cómo interpretar sus claves

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vamos a usar el mismo método para

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averiguar cómo se formaron algunas de

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las rocas que vemos aquí

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las paredes del cañón están compuestas

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por varias clases de guijarros y cantos

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rodados empotrados en otra roca si

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examinamos de cerca algunos de estos

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cantos podríamos averiguar cómo fueron

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hechos

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y vamos a intentarlo este canto está

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compuesto en su mayor parte por un

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material oscuro dentro del material

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oscuro están esparcidos muchos cristales

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de colores claros no sé explicar a esto

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cómo se formó la roca no todavía no

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aquí está otra clase de roca

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parece estar hecha de material de color

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claro

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una mirada de cerca nos muestra que está

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hecha de cristales claros y oscuros

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fuertemente unidos una vez más la roca

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es un misterio

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aquí tenemos aún un tercer ejemplar está

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compuesto de cristales muy pequeños

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dispuestos en capas otra vez el origen

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de la roca es un enigma para resolverlos

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vamos a examinar de cerca de que están

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hechas las rocas

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el primer paso consiste en cortar una

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sección de cada una de las tres clases

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de roca las secciones se pegan

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fuertemente a un portaobjetos de cristal

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adelgazados hasta ser finos como el

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papel

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ahora tenemos secciones delgadas de cada

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roca tan delgadas que la luz puede

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atravesar las

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cuando son fotografiadas con luz

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polarizada y ampliadas se parecen a

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estas y muestran la disposición de los

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cristales en cada una de las rocas

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en la primera roca unos pocos cristales

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grandes están rodeados de cientos de

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cristales diminutos

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la segunda roca está completamente

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formada por grandes cristales que

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encajan perfectamente unos con otros

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los cristales de la tercera roca también

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encajan unos con otros pero son pequeños

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y están dispuestos en capas por

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consiguiente las tres rocas tienen una

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cosa en común todas tienen cristales

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pero en cada roca los cristales están

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dispuestos de forma diferente

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así si queremos resolver el misterio de

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cómo se formaron estas rocas debemos

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primero averiguar qué cristales son y

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cómo están hechos

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debemos pensar que solo las cosas que se

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parecen a estas son cristales

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en realidad la mayor parte de las

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sustancias sólidas de la tierra están

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compuestas por cristales por ejemplo el

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azúcar

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los metales

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el hielo

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y la sun

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este es otro cristal de sal solo que más

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grande

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es fácil de dividirlo una y otra vez en

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paralelo con una de sus caras planas

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si lo intentamos en una dirección no

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paralela a una de sus caras el cristal

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se hace añicos

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el hecho de que el cristal se divida

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limpiamente solo en ciertas direcciones

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demuestra que es más débil en estas

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direcciones que en otras pero por qué

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aquí está ampliado más de un millón de

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veces el aspecto que presenta el

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interior de una cierta clase de cristal

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las líneas paralelas están formadas por

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muchas capas de átomos diminutas

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partículas de que se componen todas las

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sustancias

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ahora resulta evidente el por qué un

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cristal se divide limpiamente solo en

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ciertas direcciones

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debe dividirse entre las capas de átomos

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por consiguiente los cristales están

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compuestos por átomos invisibles

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ordenados siguiendo unas pautas

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regulares

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lo siguiente que debemos averiguar es

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cómo se producen estas pautas regulares

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estos son los cristales triturados de

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una sustancia llamada salón

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cada fragmento de cristal está compuesto

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por millones de átomos ordenados

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regularmente

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observemos lo que ocurre cuando

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calentamos los cristales

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los cristales se funden

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calentando el salón destruimos la

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ordenación regular de los átomos del

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interior de los cristales permitiéndoles

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así moverse libremente por el líquido

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caliente

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ahora observemos lo que sucede con el

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salón fundido se enfría

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utilizaremos la fotografía retardada

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para acelerar el proceso

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al mismo tiempo que la disolución se

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enfría los cristales que contiene

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empiezan a crecer

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millones de átomos invisibles se juntan

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unos con otros en pautas regulares

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el resultado es una masa de cristales

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que se han entremezclado al crecer

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pero porque los átomos forman pautas

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regulares

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este aparato ayudará a ilustrar lo que

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ha ocurrido

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estas bolas de plástico representan

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átomos

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para representar el calor usaremos este

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vibrador

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a los átomos modelos se mueven

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libremente de acá para allá más o menos

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como los átomos verdaderos de la

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disolución deben moverse aún cuando

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nosotros no podamos percibirlo

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ahora enfriar hemos lentamente nuestros

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átomos modelo disminuyendo la energía

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del vibrador

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al perder los átomos modelo parte de su

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energía se reduce su velocidad y

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empiezan a comprimirse unos contra otros

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y puesto que sólo pueden encajar de una

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sola manera forman una pauta ordenada

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mientras los átomos invisibles de la

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disolución se enfrían y pierden parte de

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su energía calorífica forman cristales

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regularmente dispuestos ya que ellos

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también solo pueden encajar unos contra

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otros de una sola manera por

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consiguiente los átomos pueden formar

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cristales mientras están libres para

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moverse en disposiciones regulares qué

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ocurriría si este movimiento se

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detuviera repentinamente vamos a

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averiguarlo

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este crisol contiene cristales de borat

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o de bismuto en polvo cuando calentamos

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los cristales en polvo a 700 grados

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centígrados se funden

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los átomos que componen los cristales se

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mueven ahora libremente

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cuando la disolución se deja enfriar

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lentamente durante una media hora

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cristaliza

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el resultado es una masa de cristales

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entre mezclados

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ahora vamos a repetir el experimento

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pero esta vez en free haremos la

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disolución repentinamente en 30 segundos

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en vez de 30 minutos esta vez no se han

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formado cristales al enfriar la

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disolución con rapidez congelamos los

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átomos donde están sin que tengan tiempo

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para formar pautas ordenadas el

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resultado es una masa sólida de átomos

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desordenados

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la llamamos vidrio

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podemos utilizar los átomos modelo para

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ilustrar cómo se ha formado el vidrio

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observemos lo que ocurre cuando de

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repente paramos el librador el resultado

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es una disposición desordenada de los

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átomos modelo es como si fueran

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enfriados repentinamente antes de que

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tuvieran la oportunidad de agruparse en

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una disposición ordenada cristalina

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por consiguiente para producir cristales

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los átomos deben tener libertad de

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movimiento y tiempo suficiente para

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ordenarse en pautas regulares si se les

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quita esta libertad los átomos

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permanecen desordenados y forman vidrio

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ahora vamos a tomar las tres muestras de

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roca una a una para ver si podemos

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descifrar cómo fueron formadas

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los bien formados cristales de la

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primera roca sugieren que alguna vez

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estuvo fundida

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el hecho de que los que está les sean

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pequeños y separados sugiere que la roca

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fundida debe haberse enfriado con

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rapidez solidificándose antes de que los

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cristales pudieran hacerse más grandes

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donde en la naturaleza se produce la

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roca fundida enfriándose repentinamente

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cada vez que un volcán entra en erupción

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la roca fundida es lanzada al exterior

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sobre la superficie de la tierra

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al ir perdiendo su calor la roca fundida

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se solidifica rápidamente

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como resultado si cualquier cristal se

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formó en la roca fundida su crecimiento

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se retardó o separó del todo

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en unas horas o todo lo más en pocos

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días la roca fundida se endurece

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la roca fundida que fue lanzada por un

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volcán antes de que ningún cristal

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pudiera formarse en ella puedes

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solidificarse formando un vidrio natural

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como esta obsidiana una clase de roca

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volcánica

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si la roca fuera enfriada repentinamente

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después de que los cristales han

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empezado ya a crecer en ella puede

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parecerse a ésta

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está

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está

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o vista

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todas ellas rocas volcánicas

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como fue formado en este segundo trozo

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de roca

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los cristales que hay en él demuestran

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también que una vez estuvo fundida

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puesto que está formada por grandes

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cristales que crecieron completamente

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juntos sabemos que la roca debe haberse

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enfriado con lo suficiente lentitud como

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para poder dar a todos los átomos de la

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roca tiempo para formar cristales

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donde en la naturaleza se produce la

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roca fundida enfriándose lentamente

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solo hay un lugar en donde puede haber

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ocurrido esto y es en las profundidades

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de la tierra más allá de nuestra

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observación directa los volcanes prueban

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que las temperaturas de las grandes

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profundidades terrestres son algunas

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veces lo suficientemente altas como para

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fundir las rocas

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cuando una masa de rocas bajo tierra se

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funde la capa de rocas sedimentarias que

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la cubre y el cuerpo rocoso que

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permanece sin fundir le sirven de

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aislamiento por consiguiente muy poco

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calor puede escapar en la presión de la

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capa de roca impide que los líquidos y

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los gases puedan hervir y evaporarse en

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un periodo de miles de años la roca

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fundida se enfría al enfriarse los

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cristales crecen en ella transformando

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la roca fundida en una masa sólida de

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cristales crecidos apretadamente juntos

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si las fuerzas que actúan en el interior

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de la tierra empujarán ahora la roca

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cristalina hacia arriba la erosión

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dejaría al descubierto la roca

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el consiguiente resultado es una

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cordillera hecha de materiales

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cristalizados las rocas originadas de

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esta manera pueden tomar diferentes

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formas

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se llaman rocas platónicas por plutón

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dios griego de las profundidades

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puesto que tanto las rocas platónicas

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como las volcánicas estuvieron fundidas

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alguna vez ambos tipos de rocas han sido

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calificados como rocas ígneas de la

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palabra latina que significa fuego

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por consiguiente solo nos queda un

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enigma por resolver

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esta roca también está hecha de

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cristales que forman una masa compacta

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pero en este caso ordenados en capas

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esto sugiere que esta roca nunca se

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fundió por lo menos no del todo ya que

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la fusión podría haber destruido las

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capas

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pero si la roca no se fundió como

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podemos justificar el crecimiento

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compacto de que se compone

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una demostración con este va a ser de

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acero nos ayudará a responder a esta

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pregunta

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colocaremos el buffer de acero dentro de

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este microscopio especial

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el acero es calentado hasta los 850

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grados centígrados todavía se mantiene

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sólido porque su punto de fusión es

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mucho más alto

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1500 grados

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el microscopio muestra que el acero como

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la roca está compuesto por cristales

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agrupados en forma compacta

play19:30

ahora elevaremos la temperatura del

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acero pero manteniéndola por debajo de

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su punto de fusión aún cuando el acero

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todavía permanece sólido algunos de sus

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átomos deben estar moviéndose porque los

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cristales están agrandándose

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por consiguiente bajo ciertas

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condiciones los átomos pueden moverse en

play19:57

un sólido y originar el crecimiento de

play20:00

los cristales

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donde en la naturaleza existen las

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condiciones que podrían permitir a los

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átomos de una roca sólida moverse

play20:11

haciendo que sus cristales crezcan

play20:15

recordemos que la roca platónica se

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forma cuando una gran masa de roca se

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funde en las profundidades de la tierra

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y cristaliza lentamente las rocas que la

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rodean sujetas a casi la misma alta

play20:30

temperatura y presión no se funden

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cuando estas rocas son empujadas hacia

play20:37

arriba y puestas al descubierto podemos

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ver lo que han hecho en ellas el calor y

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la presión la mayor parte de la montaña

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en primer plano está compuesta por rocas

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platónicas de color claro que sabemos

play20:50

que una vez fueron fundidas

play20:53

las rocas de color oscuro en contacto

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con ellas son restos de rocas que la

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rodeaban y que no se fundieron

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vamos a examinar más detenidamente este

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contacto

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podemos ver aquí lugares en donde la

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roca fundida se abrió camino por una

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hendidura de la roca más oscura prueba

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adicional de que la roca oscura no se

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fundió

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y esta es otra masa de roca platónica

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una vez más encontramos una diferente

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clase de roca en contacto con ella la

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roca más oscura está compuesta de

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distintas capas y las capas están

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compuestas de cristales agrupados en

play21:38

forma compacta

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las rocas hechas de esta manera toman

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muchas formas diferentes aunque nunca se

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fundieron el calor y la presión de las

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grandes profundidades

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las doblaron y las estrujaron haciendo

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que sus cristales crecieran

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apretadamente por consiguiente roca

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metamórfica quiere decir roca

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transformada

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ahora sabemos que las rocas contienen

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claves sobre sus orígenes interpretando

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las seremos capaces de reconocer cómo

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fueron formadas

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este es el cañón donde encontramos las

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tres rocas que hemos estudiado todas

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estas enormes rocas se originaron a

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muchos kilómetros de profundidad bajo la

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tierra

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después de una larga historia aparecen

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ahora empotradas en otras rocas en la

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superficie de la tierra pero es este el

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final de la historia que le habría

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ocurrido a toda esta masa de roca si

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hubiese sido enterrada bajo grandes

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cantidades de nuevas capas de rocas

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este es un trozo de la roca antes de que

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algo parecido a esto le hubiese ocurrido

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después de ser enterrada muchos

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kilómetros bajo tierra durante millones

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de años la roca se parecería a está

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completamente cristalizada y más dura

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si la roca ha sido llevada todavía a

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mayor profundidad bajo tierra donde el

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calor y la presión son aún más elevados

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podría parecerse a ésta

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como ha sido transformada que podría

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haberle ocurrido a esta roca de haber

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sido transportada todavía a mayor

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profundidad bajo tierra donde el calor y

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la presión son mucho más extremados se

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ha dicho que la mayor parte de las rocas

play23:47

están hechas de otras rocas has visto

play23:50

por qué

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