SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 63
PETROGRAFIA - 2016
 O que é metamorfismo
 Factores causadores de Metamorfismo
 Processo metamórfico
 Tipos de metamorfismo
 Facies metamórficas e pico de metamorfismo
 Séries metamórficas
 Principais tipos de rochas metamórficas
 Classificação de rochas metamórfica
 Práticas 1 - Descrição mícroscópica de rochas metamórficas
 Práticas 2 - Diagrams AFM, ACF E AKF
Metamorfismo é o processo de recristalização mineral e reajustamento
Textural e estrutural sob condições de temperatura, pressão
Litostática e pressão parcial dos fluidos
Temperatura, Pressão litostática e
pressão de fluidos
1. Tempatura
A temperature é o principal factor que controla o processo metamórfico; a
recristalização de minerais é o processo que envolve formação e/ou
transformação de fases, i.e. minerais;
portanto este é pocesso controlado pela cinética das reacções que sua por vez
é função da entropia da reacção (∆S)
A temperatura em qualquer profundidade no interior do Planeta Terra é
determinada pelo gradient geotérmico; este gradient geotérmico é função do
ambiente geotectónico
2. Pressão
Pressão pode ser de três tipos
- Litostática (sabes como se calcula?);
- Pressão de Fluidos
- Stress/esforço direccionado
A pressão litostática e a pressão de fluidos controlam a interacção rocha-fluido e a
sequência de reacções
O esforço dirreccionado é importante para a formação de texturas e estruturas
metamórficas
3. Pressão e composição de Fluidos
Em processos metamórficos a pressão de fluidos é tratada como pressão parcial.
Porque os fluidos em condições geológicas favoraveis ao metamprfimsonão se
comportam como gases ideais´, em Termonidinâmica é introduzido o conceito de
fugacidade para ajustar tal pressão as condições naturais
Os fluidos que participam em reacçaões metamórficas são essencialmente de
Composição H20 e CO2;
E então:
i) qual é o fluido dominante em rochas carbonáticas e nas argilíticas?
ii) e nas dorsais meso-oceânicas qual é o fluido dominante?
1.0
0.6
0.8
0.4
0.2
200 400 600
T c
Gpa
Refere-se ao processo de aumenrto e decréscimo da temperature ( com ou
sem
variações de Pressão que induzem a recristalização e ao reajustmento
textural e
estrutural:
Estudar o processo metamórfico implca também estudar as causas geológica
que
implicam variações de P, T e P de fluidos
O grau de metamorfismo representa a intensidade de metamorfismo e
refere-se a temperatura máxima sob a qual a rocha foi metamorfizada (em
equilíbrio).
Assim:
- Uma rocha é baixo grau metamórfico se foi transformada sob
temperaturas baixas (~ < 450 2C)
- alto grau quando foi sujeita a temperaturas elevadas (>750 2C)
Quanto ao factor, localização geológica e
tectónica
Quanto ao factor/agente principal
Metamorfismo termal/térmiico
´ Metamorfismo dinâmico
Metamorfismo dinâmico/térmico
Quanto a localização geológica
Metamorfismo de contacto
o Aureola de contacto
Metamorfismo de contacto regional
o Aureola de contacto regional
Metamorfismo regional
- Metamorfismo de soterramento
- Metamorfismo das dorsais oceânica
- Metamorfismo orogénico
. Quanto localização geotectónica
- Intraplate
- Margens divergentes
- Margens convergentes
Facies metamórficas
o conceito de fácies metamórfica refere-se a existência de uma ou mais
associações mineralógicas estáveis sob determinadas condições de P e T e
uma composição específica em grossa de uma rocha.
Este conceito permite-nos fazer, a reconstrução das condições P (incluindo Pf)
e T a que uma determinada rocha esteve sujeita; isto é, conhecendo a
associação em equilíbrio podemos reconstruir o processo metamórfico. Como
fazemos isto?
Eskola (1920) propos 5 facies originais:
 Xisto verdes
 Anfibolítica
 Corneandas
 Sanidina
 Eclogite
• Estas são facies definidas com em associações mineralógicas
facilmente detectáveis em rochas máficas
Facies metamórficas
Formation of Zeolites
Temperature
Pressure
Greenschist
Facies
Epidote-
Amphibolite
Facies
Amphibolite
Facies
Pyroxene-
Hornfels
Facies
Glaucophane-
Schist Facies Eclogite
Facies
Granulite
Facies
Sanadinite
Facies
Facies Definitive Mineral Assemblage in Mafic Rocks
Zeolite zeolites: especially laumontite, wairakite, analcime
Prehnite-Pumpellyite prehnite + pumpellyite (+ chlorite + albite)
Greenschist chlorite + albite + epidote (or zoisite) + quartz ± actinolite
Amphibolite hornblende + plagioclase (oligoclase-andesine) ± garnet
Granulite orthopyroxene (+ clinopyrixene + plagioclase ± garnet ±
hornblende)
Blueschist glaucophane + lawsonite or epidote (+albite ± chlorite)
Eclogite pyrope garnet + omphacitic pyroxene (± kyanite)
Contact Facies
After Spear (1993)
Table 25-1. Definitive Mineral Assemblages of Metamorphic Facies
Mineral assemblages in mafic rocks of the facies of contact meta-
morphism do not differ substantially from that of the corresponding
regional facies at higher pressure.
Facies of high pressure
 The blueschist and eclogite facies: low molar
volume phases under conditions of high
pressure
 Blueschist facies occurs in areas of low T/P
gradients, characteristically developed in
subduction zones
 Eclogites are stable under normal geothermal
conditions
May develop wherever mafic magmas
solidify in the deep crust or mantle:
crustal chambers or dikes, sub-crustal
magmatic underplates, subducted crust
that is redistributed into the mantle
É conviniente considerer as facies em 4 grupos
FACIES DE ALTAS PRESSÕES
- Xistos
Facies metamórficas
No estudo (incluindo cartografia geológica) de fácies metamórfica
consideramos dois elementos importantes:
o Zona metamórfica
o Isógrada de Metamorfismo
Zona metamórfica
Qual é a zona que foi
afectada
Por tempertaura mais
elevada??
o Zona metamórfica é uma área delimitada pelo aparecimento de dois
minerais; por outras palavras por duas isógradas
o As zonas são designadas pelo mineral (associação) de baixa
temperature; perceber porque ?
o Isógrada representa o primeiro aparecimento do mineral índice no
campo quando se cartografa em direcção as zonas de alto grau
metamórfico
o As zonas são designadas pelo mineral (associação) de baixa temperature;
perceber porque ?
o As zonas são designadas pelo mineral (associação) de baixa temperature;
perceber porque ?
Associação Séries Metamórfica – Ambiente Tectónico
Rochas ultramáficas - são normalmente derivadas do manto e ricas em Mg. A
composição em grosso destas rochas pode ser expressa em termos de
SiO2-MgO-CaO-FeO-H2O ±CO2±Al2O3.
Rochas carbonáticas – rochas sedimentares dominados por minerais
carbonáticas, em que a composição em grosso pode ser expressa em termos
CaO-CO2-MgO. Estas rochas incluem mármores dolomíticos. Qual é o fluido
dominante nestas rochas?
Rochas pelíticas – são as rochas sedimentares mais comuns. Quando
metamorfisadas são bastante ricas em minerais diagnósticos e forma
metapelitos, xistos e gneisses. A sua composição pode ser expressa em
termos de
SiO2-Al2O3-CaO-K2O-Na2O-H2O.
Qual é o fluido dominante nestas rochas?
Margas - têm a mesma composição que pelitos, com excepção de conterem
quantidades adicionais de CaO.
Rochas máficas – rochas metamórficas máficas são derivada de rochas ígneas
máficas, principalmente basaltos (e em menor abundância gabros). As rochas
metamórficas resultantes podem ser de;
baixo grau metamórfico – metabasalto, xisto máfico, greenstone;
Médio - anfibolito;
Alto grau - granulito máfico.
A composição destas rochas máficas pode ser expressa em termos de
SiO2- Al2O3-FeO-MgO-CaO-Na2O-H2O-CO2,
com quantidades reduzidas de MnO, TiO2, Fe2O3 e K2O.
Rochas quartzo - feldspáticas - podem ter origem em rochas sedimentares
(arenitos e grauvaques) ou em rochas ígneas (granitos, granodioritos,
tonalitos, monzonitos, sienitos, etc). Estas rochas normalmente produzem
xisto e gneisses de diversos graus metamórficos, bem como granulitos.
A sua composição química pode ser expressa em forma de :
SiO2-Al2O3-CaO-K2O-Na2O-H2O.
Outras composições – incluem por exemplo, rochas alcalinas,
evaporitos, laterites, rochas ricas em ferro, etc.
0 2 4 6 8 10 12 14
Category 1
Category 2
Category 3
Category 4
Series 1 Series 2 Series 3
Group A Group B
Class 1 82 95
Class 2 76 88
Class 3 84 90
 First bullet point here
 Second bullet point here
 Third bullet point here
A
•Task 1
•Task 2
B
•Task 1
•Task 2
C
•Task 1
 First bullet point here
 Second bullet point here
 Third bullet point here
PETROGRAFIA DE ROCHAS METAMÓRFICA_VF.pptx
PETROGRAFIA DE ROCHAS METAMÓRFICA_VF.pptx
PETROGRAFIA DE ROCHAS METAMÓRFICA_VF.pptx
PETROGRAFIA DE ROCHAS METAMÓRFICA_VF.pptx
PETROGRAFIA DE ROCHAS METAMÓRFICA_VF.pptx

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a PETROGRAFIA DE ROCHAS METAMÓRFICA_VF.pptx

Semelhante a PETROGRAFIA DE ROCHAS METAMÓRFICA_VF.pptx (20)

7 rochas metamórficas
7   rochas metamórficas7   rochas metamórficas
7 rochas metamórficas
 
Rochas Metamórficas
Rochas MetamórficasRochas Metamórficas
Rochas Metamórficas
 
Rochasmetamorficas
RochasmetamorficasRochasmetamorficas
Rochasmetamorficas
 
Metamorfismo
MetamorfismoMetamorfismo
Metamorfismo
 
Rochas metamórficas
Rochas metamórficasRochas metamórficas
Rochas metamórficas
 
Rochas MetamóRficas
Rochas MetamóRficasRochas MetamóRficas
Rochas MetamóRficas
 
Rochas MetamóRficas
Rochas MetamóRficasRochas MetamóRficas
Rochas MetamóRficas
 
7 metamorfismo de rochas pelíticas 2012
7   metamorfismo de rochas pelíticas 20127   metamorfismo de rochas pelíticas 2012
7 metamorfismo de rochas pelíticas 2012
 
Rochas metamorficas 9
Rochas metamorficas 9Rochas metamorficas 9
Rochas metamorficas 9
 
Ciclo das rochas
Ciclo das rochasCiclo das rochas
Ciclo das rochas
 
Ciclo Das Rochas
Ciclo Das RochasCiclo Das Rochas
Ciclo Das Rochas
 
Metamorfismo
MetamorfismoMetamorfismo
Metamorfismo
 
Rochas sedimentares
Rochas sedimentaresRochas sedimentares
Rochas sedimentares
 
O principio da alteração das rochas
O principio da alteração das rochasO principio da alteração das rochas
O principio da alteração das rochas
 
Rochas e sua importância
Rochas e sua importânciaRochas e sua importância
Rochas e sua importância
 
Rochas Metamórficas
Rochas MetamórficasRochas Metamórficas
Rochas Metamórficas
 
Aula metamorfismo
Aula metamorfismoAula metamorfismo
Aula metamorfismo
 
Biol11 aula10 22maio
Biol11 aula10 22maioBiol11 aula10 22maio
Biol11 aula10 22maio
 
Rochas metamórficas.pptx
Rochas metamórficas.pptxRochas metamórficas.pptx
Rochas metamórficas.pptx
 
Metamorfismo
MetamorfismoMetamorfismo
Metamorfismo
 

Mais de JernimoLoureno1

13_TEMA_10_agua_subterranea.ppt
13_TEMA_10_agua_subterranea.ppt13_TEMA_10_agua_subterranea.ppt
13_TEMA_10_agua_subterranea.pptJernimoLoureno1
 
CARGA AXIAL, parte -2.pdf
CARGA AXIAL, parte -2.pdfCARGA AXIAL, parte -2.pdf
CARGA AXIAL, parte -2.pdfJernimoLoureno1
 
Carga-axial, parte 1.pdf
Carga-axial, parte 1.pdfCarga-axial, parte 1.pdf
Carga-axial, parte 1.pdfJernimoLoureno1
 
Rochas Metamorficas. GG.pptx
Rochas Metamorficas. GG.pptxRochas Metamorficas. GG.pptx
Rochas Metamorficas. GG.pptxJernimoLoureno1
 
Structure and composition.pdf
Structure and composition.pdfStructure and composition.pdf
Structure and composition.pdfJernimoLoureno1
 
03 - silicatos e gemologia.pdf
03 - silicatos e gemologia.pdf03 - silicatos e gemologia.pdf
03 - silicatos e gemologia.pdfJernimoLoureno1
 
03 - silicatos e gemologia.pdf
03 - silicatos e gemologia.pdf03 - silicatos e gemologia.pdf
03 - silicatos e gemologia.pdfJernimoLoureno1
 
Introdução de Mineralogia. Aula 1. 202.pptx
Introdução de Mineralogia. Aula 1. 202.pptxIntrodução de Mineralogia. Aula 1. 202.pptx
Introdução de Mineralogia. Aula 1. 202.pptxJernimoLoureno1
 

Mais de JernimoLoureno1 (9)

13_TEMA_10_agua_subterranea.ppt
13_TEMA_10_agua_subterranea.ppt13_TEMA_10_agua_subterranea.ppt
13_TEMA_10_agua_subterranea.ppt
 
CARGA AXIAL, parte -2.pdf
CARGA AXIAL, parte -2.pdfCARGA AXIAL, parte -2.pdf
CARGA AXIAL, parte -2.pdf
 
Carga-axial, parte 1.pdf
Carga-axial, parte 1.pdfCarga-axial, parte 1.pdf
Carga-axial, parte 1.pdf
 
Rochas Metamorficas. GG.pptx
Rochas Metamorficas. GG.pptxRochas Metamorficas. GG.pptx
Rochas Metamorficas. GG.pptx
 
AULA_01.pptx
AULA_01.pptxAULA_01.pptx
AULA_01.pptx
 
Structure and composition.pdf
Structure and composition.pdfStructure and composition.pdf
Structure and composition.pdf
 
03 - silicatos e gemologia.pdf
03 - silicatos e gemologia.pdf03 - silicatos e gemologia.pdf
03 - silicatos e gemologia.pdf
 
03 - silicatos e gemologia.pdf
03 - silicatos e gemologia.pdf03 - silicatos e gemologia.pdf
03 - silicatos e gemologia.pdf
 
Introdução de Mineralogia. Aula 1. 202.pptx
Introdução de Mineralogia. Aula 1. 202.pptxIntrodução de Mineralogia. Aula 1. 202.pptx
Introdução de Mineralogia. Aula 1. 202.pptx
 

Último

10 - RELOGIO COMPARADOR - OPERAÇÃO E LEITURA.pptx
10 - RELOGIO COMPARADOR - OPERAÇÃO E LEITURA.pptx10 - RELOGIO COMPARADOR - OPERAÇÃO E LEITURA.pptx
10 - RELOGIO COMPARADOR - OPERAÇÃO E LEITURA.pptxVagner Soares da Costa
 
Apresentação Manutenção Total Produtiva - TPM
Apresentação Manutenção Total Produtiva - TPMApresentação Manutenção Total Produtiva - TPM
Apresentação Manutenção Total Produtiva - TPMdiminutcasamentos
 
07 - MICRÔMETRO EXTERNO SISTEMA MÉTRICO.pptx
07 - MICRÔMETRO EXTERNO SISTEMA MÉTRICO.pptx07 - MICRÔMETRO EXTERNO SISTEMA MÉTRICO.pptx
07 - MICRÔMETRO EXTERNO SISTEMA MÉTRICO.pptxVagner Soares da Costa
 
TRABALHO INSTALACAO ELETRICA EM EDIFICIO FINAL.docx
TRABALHO INSTALACAO ELETRICA EM EDIFICIO FINAL.docxTRABALHO INSTALACAO ELETRICA EM EDIFICIO FINAL.docx
TRABALHO INSTALACAO ELETRICA EM EDIFICIO FINAL.docxFlvioDadinhoNNhamizi
 
Lista de presença treinamento de EPI NR-06
Lista de presença treinamento de EPI NR-06Lista de presença treinamento de EPI NR-06
Lista de presença treinamento de EPI NR-06AndressaTenreiro
 
Calculo vetorial - eletromagnetismo, calculo 3
Calculo vetorial - eletromagnetismo, calculo 3Calculo vetorial - eletromagnetismo, calculo 3
Calculo vetorial - eletromagnetismo, calculo 3filiperigueira1
 

Último (6)

10 - RELOGIO COMPARADOR - OPERAÇÃO E LEITURA.pptx
10 - RELOGIO COMPARADOR - OPERAÇÃO E LEITURA.pptx10 - RELOGIO COMPARADOR - OPERAÇÃO E LEITURA.pptx
10 - RELOGIO COMPARADOR - OPERAÇÃO E LEITURA.pptx
 
Apresentação Manutenção Total Produtiva - TPM
Apresentação Manutenção Total Produtiva - TPMApresentação Manutenção Total Produtiva - TPM
Apresentação Manutenção Total Produtiva - TPM
 
07 - MICRÔMETRO EXTERNO SISTEMA MÉTRICO.pptx
07 - MICRÔMETRO EXTERNO SISTEMA MÉTRICO.pptx07 - MICRÔMETRO EXTERNO SISTEMA MÉTRICO.pptx
07 - MICRÔMETRO EXTERNO SISTEMA MÉTRICO.pptx
 
TRABALHO INSTALACAO ELETRICA EM EDIFICIO FINAL.docx
TRABALHO INSTALACAO ELETRICA EM EDIFICIO FINAL.docxTRABALHO INSTALACAO ELETRICA EM EDIFICIO FINAL.docx
TRABALHO INSTALACAO ELETRICA EM EDIFICIO FINAL.docx
 
Lista de presença treinamento de EPI NR-06
Lista de presença treinamento de EPI NR-06Lista de presença treinamento de EPI NR-06
Lista de presença treinamento de EPI NR-06
 
Calculo vetorial - eletromagnetismo, calculo 3
Calculo vetorial - eletromagnetismo, calculo 3Calculo vetorial - eletromagnetismo, calculo 3
Calculo vetorial - eletromagnetismo, calculo 3
 

PETROGRAFIA DE ROCHAS METAMÓRFICA_VF.pptx

  • 2.  O que é metamorfismo  Factores causadores de Metamorfismo  Processo metamórfico  Tipos de metamorfismo  Facies metamórficas e pico de metamorfismo  Séries metamórficas  Principais tipos de rochas metamórficas  Classificação de rochas metamórfica  Práticas 1 - Descrição mícroscópica de rochas metamórficas  Práticas 2 - Diagrams AFM, ACF E AKF
  • 3.
  • 4. Metamorfismo é o processo de recristalização mineral e reajustamento Textural e estrutural sob condições de temperatura, pressão Litostática e pressão parcial dos fluidos
  • 5. Temperatura, Pressão litostática e pressão de fluidos
  • 6. 1. Tempatura A temperature é o principal factor que controla o processo metamórfico; a recristalização de minerais é o processo que envolve formação e/ou transformação de fases, i.e. minerais; portanto este é pocesso controlado pela cinética das reacções que sua por vez é função da entropia da reacção (∆S) A temperatura em qualquer profundidade no interior do Planeta Terra é determinada pelo gradient geotérmico; este gradient geotérmico é função do ambiente geotectónico
  • 7.
  • 8.
  • 9. 2. Pressão Pressão pode ser de três tipos - Litostática (sabes como se calcula?); - Pressão de Fluidos - Stress/esforço direccionado A pressão litostática e a pressão de fluidos controlam a interacção rocha-fluido e a sequência de reacções O esforço dirreccionado é importante para a formação de texturas e estruturas metamórficas
  • 10. 3. Pressão e composição de Fluidos Em processos metamórficos a pressão de fluidos é tratada como pressão parcial. Porque os fluidos em condições geológicas favoraveis ao metamprfimsonão se comportam como gases ideais´, em Termonidinâmica é introduzido o conceito de fugacidade para ajustar tal pressão as condições naturais Os fluidos que participam em reacçaões metamórficas são essencialmente de Composição H20 e CO2; E então: i) qual é o fluido dominante em rochas carbonáticas e nas argilíticas? ii) e nas dorsais meso-oceânicas qual é o fluido dominante?
  • 11.
  • 12. 1.0 0.6 0.8 0.4 0.2 200 400 600 T c Gpa Refere-se ao processo de aumenrto e decréscimo da temperature ( com ou sem variações de Pressão que induzem a recristalização e ao reajustmento textural e estrutural: Estudar o processo metamórfico implca também estudar as causas geológica que implicam variações de P, T e P de fluidos
  • 13.
  • 14. O grau de metamorfismo representa a intensidade de metamorfismo e refere-se a temperatura máxima sob a qual a rocha foi metamorfizada (em equilíbrio). Assim: - Uma rocha é baixo grau metamórfico se foi transformada sob temperaturas baixas (~ < 450 2C) - alto grau quando foi sujeita a temperaturas elevadas (>750 2C)
  • 15. Quanto ao factor, localização geológica e tectónica
  • 16. Quanto ao factor/agente principal Metamorfismo termal/térmiico ´ Metamorfismo dinâmico Metamorfismo dinâmico/térmico
  • 17. Quanto a localização geológica Metamorfismo de contacto o Aureola de contacto Metamorfismo de contacto regional o Aureola de contacto regional Metamorfismo regional - Metamorfismo de soterramento - Metamorfismo das dorsais oceânica - Metamorfismo orogénico
  • 18. . Quanto localização geotectónica - Intraplate - Margens divergentes - Margens convergentes
  • 19.
  • 20. Facies metamórficas o conceito de fácies metamórfica refere-se a existência de uma ou mais associações mineralógicas estáveis sob determinadas condições de P e T e uma composição específica em grossa de uma rocha. Este conceito permite-nos fazer, a reconstrução das condições P (incluindo Pf) e T a que uma determinada rocha esteve sujeita; isto é, conhecendo a associação em equilíbrio podemos reconstruir o processo metamórfico. Como fazemos isto?
  • 21. Eskola (1920) propos 5 facies originais:  Xisto verdes  Anfibolítica  Corneandas  Sanidina  Eclogite • Estas são facies definidas com em associações mineralógicas facilmente detectáveis em rochas máficas Facies metamórficas
  • 23.
  • 24. Facies Definitive Mineral Assemblage in Mafic Rocks Zeolite zeolites: especially laumontite, wairakite, analcime Prehnite-Pumpellyite prehnite + pumpellyite (+ chlorite + albite) Greenschist chlorite + albite + epidote (or zoisite) + quartz ± actinolite Amphibolite hornblende + plagioclase (oligoclase-andesine) ± garnet Granulite orthopyroxene (+ clinopyrixene + plagioclase ± garnet ± hornblende) Blueschist glaucophane + lawsonite or epidote (+albite ± chlorite) Eclogite pyrope garnet + omphacitic pyroxene (± kyanite) Contact Facies After Spear (1993) Table 25-1. Definitive Mineral Assemblages of Metamorphic Facies Mineral assemblages in mafic rocks of the facies of contact meta- morphism do not differ substantially from that of the corresponding regional facies at higher pressure.
  • 25. Facies of high pressure  The blueschist and eclogite facies: low molar volume phases under conditions of high pressure  Blueschist facies occurs in areas of low T/P gradients, characteristically developed in subduction zones  Eclogites are stable under normal geothermal conditions May develop wherever mafic magmas solidify in the deep crust or mantle: crustal chambers or dikes, sub-crustal magmatic underplates, subducted crust that is redistributed into the mantle É conviniente considerer as facies em 4 grupos FACIES DE ALTAS PRESSÕES - Xistos
  • 26. Facies metamórficas No estudo (incluindo cartografia geológica) de fácies metamórfica consideramos dois elementos importantes: o Zona metamórfica o Isógrada de Metamorfismo
  • 28. Qual é a zona que foi afectada Por tempertaura mais elevada??
  • 29. o Zona metamórfica é uma área delimitada pelo aparecimento de dois minerais; por outras palavras por duas isógradas o As zonas são designadas pelo mineral (associação) de baixa temperature; perceber porque ? o Isógrada representa o primeiro aparecimento do mineral índice no campo quando se cartografa em direcção as zonas de alto grau metamórfico
  • 30. o As zonas são designadas pelo mineral (associação) de baixa temperature; perceber porque ?
  • 31. o As zonas são designadas pelo mineral (associação) de baixa temperature; perceber porque ?
  • 32.
  • 33.
  • 34. Associação Séries Metamórfica – Ambiente Tectónico
  • 35.
  • 36. Rochas ultramáficas - são normalmente derivadas do manto e ricas em Mg. A composição em grosso destas rochas pode ser expressa em termos de SiO2-MgO-CaO-FeO-H2O ±CO2±Al2O3. Rochas carbonáticas – rochas sedimentares dominados por minerais carbonáticas, em que a composição em grosso pode ser expressa em termos CaO-CO2-MgO. Estas rochas incluem mármores dolomíticos. Qual é o fluido dominante nestas rochas? Rochas pelíticas – são as rochas sedimentares mais comuns. Quando metamorfisadas são bastante ricas em minerais diagnósticos e forma metapelitos, xistos e gneisses. A sua composição pode ser expressa em termos de SiO2-Al2O3-CaO-K2O-Na2O-H2O. Qual é o fluido dominante nestas rochas?
  • 37. Margas - têm a mesma composição que pelitos, com excepção de conterem quantidades adicionais de CaO. Rochas máficas – rochas metamórficas máficas são derivada de rochas ígneas máficas, principalmente basaltos (e em menor abundância gabros). As rochas metamórficas resultantes podem ser de; baixo grau metamórfico – metabasalto, xisto máfico, greenstone; Médio - anfibolito; Alto grau - granulito máfico. A composição destas rochas máficas pode ser expressa em termos de SiO2- Al2O3-FeO-MgO-CaO-Na2O-H2O-CO2, com quantidades reduzidas de MnO, TiO2, Fe2O3 e K2O.
  • 38. Rochas quartzo - feldspáticas - podem ter origem em rochas sedimentares (arenitos e grauvaques) ou em rochas ígneas (granitos, granodioritos, tonalitos, monzonitos, sienitos, etc). Estas rochas normalmente produzem xisto e gneisses de diversos graus metamórficos, bem como granulitos. A sua composição química pode ser expressa em forma de : SiO2-Al2O3-CaO-K2O-Na2O-H2O. Outras composições – incluem por exemplo, rochas alcalinas, evaporitos, laterites, rochas ricas em ferro, etc.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50.
  • 51.
  • 52.
  • 53.
  • 54.
  • 55.
  • 56. 0 2 4 6 8 10 12 14 Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 Series 1 Series 2 Series 3
  • 57. Group A Group B Class 1 82 95 Class 2 76 88 Class 3 84 90  First bullet point here  Second bullet point here  Third bullet point here
  • 58. A •Task 1 •Task 2 B •Task 1 •Task 2 C •Task 1  First bullet point here  Second bullet point here  Third bullet point here