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    ROCHAS ÍGEAS E OS PROCESSOS ITEROS DE PLUTOISMOE VULCAISMO

    Definições

    Ígneo do latim ignis. Refere-se àquilo que tem sua origem no fogo, ou seja,rochas ígneas são aquelas cuja formação se deu a altas temperaturas, a partir

    de matéria mineral fundida em grandes profundidades e que, às vezes,extravasa à superfície do planeta através dos vulcões.

    As rochas ígneas ou magmáticas são a classe de rochas predominante nacrosta e perfazem cerca de 70% da crosta terrestre.

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    Magma

    Todo material fundido em partes profundas no interior da Terra, deconsistência pastosa, que apresenta uma mobilidade potencial e que, aoconsolidar, constitui as rochas ígneas ou magmáticas, é denominado magma.O magma que extravasa à superfície é denominado lava.

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    Os magmas apresentam temperaturas da ordem de 700 (graníticos) a 1.200

    (basálticos) °C. São constituídos por parte líquida, sólida e gasosa.

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    A consistência física do magma, que se reflete na sua mobilidade,(viscosidade - granitos mais viscosos e basaltos menos viscosos), depende de

    diversos parâmetros como, composição química, grau de cristalinidade(proporção da parte sólida – material já cristalizado), teor de voláteis (gasesdissolvidos na parte líquida) e a temperatura em que se encontra.

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     Origem e deslocamento dos magmas

    O ambiente e as condições de geração de magmas são estudados a partir dedados geofísicos (sísmicos e geotérmicos), fragmentos de rochas (xenólitos ounódulos) transportados pelo magma e simulações em laboratórios. Assim,sabemos, que os magmas se originam da fusão parcial de rochas do manto naastenosfera, ou do manto superior ou crosta inferior na litosfera.

    Como vimos antes, não existe um “oceano de magma” contínuo por baixo dalitosfera. O que existem são sítios de formação de magmas concentrados emlocais específicos na astenosfera (as rochas se encontram mais plásticas, masestão essencialmente no estado sólido) ou na litosfera (depende demecanismos tectônicos).

    Uma vez formado, o magma tende a deslocar-se na crosta em direção àsuperfície (densidade menor que as rochas subjacentes). Normalmente osmagmas “procuram” pontos de fraquezas nas rochas para ascenderem (falhas e

    fraturas) ou se acomodam sob as rochas quando não conseguem ascender,denominados de câmaras magmáticas.

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    Composição, diversidade e classificação dos magmas e rochas ígneasderivadas

    Depende de vários fatores, como: constituição da rocha geradora; taxa econdições da fusão; história evolutiva do magma. Em função da composiçãoda crosta e do manto a composição dos magmas é predominantemente

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    silicática. Seus principais componentes, além do Silício e Oxigênio, são: Al,Ca, Fe, Mg, Na, K, Mn, Ti e P.

    A variação composicional dos magmas e rochas ígneas é expressa pelo seuteor de SiO2. Deste modo as rochas ígneas e os magmas podem serclassificados com base no percentual de SiO2.

    rochas ígneas ácidas (SiO2>66%);rochas ígneas intermediárias (SiO2 66 a 52%);rochas ígneas básicas (SiO2 52 a 45%);rochas ígneas ultrabásicas (SiO266%).

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    Os magmas basálticos e graníticos são preponderantes em termos de volume.

    As rochas ácidas e intermediárias são de coloração mais clara, predominando

    os minerais félsicos (Si e Al). Nas rochas básicas e ultrabásicas são maisescuros com a presença de minerais máficos (Mg, Fe e Ca). É possível utilizaro parâmetro do índice de cor (M) na caracterização expedita de rochas ígneas

    Magmas basálticos são gerados pela fusão de rochas mantélicas (peridotitos),magmas andesíticos são característicos de arcos de ilhas ou cadeias demontanhas enquanto os magmas graníticos são associados à fusão de partes

     profundas da crosta continental.

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    Textura e Estrutura

     No processo de resfriamento do magma, ocorre a cristalização magmática:formam-se germes cristalinos, minúsculos núcleos de cristais, de formasvazadas, esqueletais que crescerão para constituir as fases minerais da rochaígnea. A cristalização não acontece concomitante entre as fases. Ao contrário,há uma seqüência de cristalização em função de fatores termodinâmicos e dacomposição do magma. A seqüência ideal de cristalização fracionada échamada de séries de reação de Bowen.

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    Textura diz respeito às características e relações entre as fases mineraisconstituintes de uma determinada rocha: suas dimensões absolutas e relativas,

    seus hábitos e formas, seus padrões de arranjo. É definida, normalmente, emescala de amostra de mão e/ou em escala microscópica.

    Textura afanítica - quando as rochas são de granulação muito fina, os cristaissão praticamente imperceptíveis a olho nu, ou mesmo à lupa manual(exemplo basalto). Quando não houve tempo de se formar minerais a textura échamada de vítrea. Indicam que o resfriamento foi rápido.

    Textura fanerítica - quando os constituintes minerais têm dimensões que permitem individualizá-los a olho nu (exemplo granito). De acordo com a

    dimensão dos minerais presentes fala-se em granulação que pode ser fina,média ou grossa. Indicam que o resfriamento foi lento.

    Textura equigranular – quando todos os constituintes têm dimensões demesma ordem de grandeza.

    Textura porfirítica – quando determinados cristais se sobressaem na textura por apresentar dimensões superiores às dos demais constituintes por pelomenos uma ordem de grandeza. Os cristais avantajados são denominados de

    fenocristais e os demais constituem a matriz.

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    Classificação baseada na IUGS (União Internacional das Ciências Geológicas)

    De acordo com esta sistemática as rochas são subdividas em vulcânicas,quando apresentam textura afanítica ou vítrea, e intrusivas, quandoapresentam textura fanerítica de qualquer granulação. O nome da rocha éentão definido pela proporção observada entre seus constituintes mineraismajoritários, ou pela proporção entre constituintes minerais inferidas através

    de critérios variados, quando os minerais individuais não forem visíveis.As rochas não ultramáficas (índice de cor M < 90) podem ser classificadas deacordo com diagrama QFAP (Quartzo; Feldspatóides; Feldspato Alcalino;Plagioclásio) pelas proporções que apresentam entre seus constituintesfélsicos.

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    Rochas intrusivas ou plutônicas

    Quando o magma, gerado em profundidade, se consolida no interior da crosta.De um modo geral todos os corpos intrusivos são denominados “plutons” e podem ser distinguidos pelo seu tamanho e relação com as rochas encaixantesda crosta. Diques e Sills (soleiras), lacólitos e Necks vulcânicos são exemplosde corpos intrusivos menores. Batólitos e Stocks representam corposintrusivos maiores.

    Diques – quando o magma invade as rochas encaixantes através de fraturas oufalhas. São denominados corpos discordantes.

    Sills (soleiras) – são corpos intrusivos tabulares que se alojam paralelamenteas rochas encaixantes. São denominados corpos concordantes.

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    Lacólitos - são corpos intrusivos com forma de cogumelo. Similar aos Sills, porém, diferentemente destes, arqueia as camadas das rochas suprajacentes.São corpos concordantes.

     Necks vulcânicos – são corpos que se consolidam dentro das chaminésvulcânicas. São discordantes.

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    Batólitos – são de maior dimensão, possui forma irregular e são discordantes.Stocks – se diferenciam dos batólitos apenas na dimensão (área for inferior a100 km²).

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    Rochas extrusivas – Vulcanismo

    Quando o magma consegue atingir a superfície temos uma rocha ígneaextrusiva. Os basaltos e os riolitos são algumas rochas vulcânicas maiscomuns.

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    Como os vulcões têm capital importância no entendimento dos processosinternos, uma vez que se pode ter acesso a matérias das profundezas da Terra,

    e ainda também porque seus efeitos sobre o planeta e vida no mesmo sãomuito importantes, a partir da década de 80 a vulcanologia passou a ser umaespecialidade que se dedica ao estudo do vulcanismo, seus processos e efeitos.

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    Os episódios vulcânicos ocorrem desde o início da evolução da Terra.Sabemos que milhares de vulcões ativos há mais de 4 bilhões de anosliberaram volumes de água, gás carbônico e outros elementos químicos que

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    foram responsáveis pela formação dos primeiros oceanos e da atmosfera primitiva.

    Em seu processo de formação os vulcões geram produtos que podem sersólidos, líquidos ou gasosos. As lavas, os fragmentos vulcânicos, os depósitos

     piroclásticos são exemplos de produtos sólidos. As fumarolas e fontestérmicas, os gêiseres e fontes térmicas e as plumas hidrotermais submarinassão exemplos de produtos gasosos e líquidos do vulcanismo.

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     A forma topográfica com que um vulcão se apresenta também éminuciosamente estudada. Os principais elementos geométricos de um vulcãocônico são cratera e caldeira. Do mesmo modo, os estilos de erupção sãoanalisados. Os derrames de lava podem ocorrer por meio de fissuras,denominadas erupções fissurais, como nas cadeias meso-oceânicas, ouatravés de erupções centrais onde existe a formação de um edifício vulcânico.

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    Paradoxalmente aos danos que um vulcão pode causar, muitos são os benefícios que eles trazem. As mineralizações hidrotermais, os bilhões detoneladas de lava e cinza vulcânica que são transformados em solos férteis, aformação de novas ilhas, geração de produtos como pozolanas adicionadas aocimento, materiais de limpeza, fontes geotérmicas, entre outros, são exemplosde seus benefícios que leva a ciência, cada vez mais, a buscar compreendê-los.

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