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Meteorización física

La meteorización física/mecánica es la disgregación de las rocas en fragmentos cada vez más pequeños que conservan cada una de las características del material original; el resultado final son muchos fragmentos pequeños procedentes de uno grande.[1]​ Las principales causas de este proceso son los cambios de temperatura, humedad y actividad biológica. Tras la meteorización física, los fragmentos formados quedan expuestos a la acción de la meteorización química.

Gran bloque de granito fracturado, probablemente por gelifracción, en Escocia.

Las rocas permanentes a profundidad, dentro de la litosfera y desde luego, elevadas a altas presiones, salen a la superficie y se descomprimen, debido a la pérdida de carga que se transmite a la roca, generando la ruptura de la misma y conservando sus propiedades químicas.

En el lajamiento también consiste en una estructura de losas arqueadas de hasta 10 m de potencia y se considera 0,2 m como espesor mínimo. El lajamiento corta las estructuras del substrato y, por consiguiente, postdata la consolidación de la roca afectada. Se encuentran en la mayoría de los ambientes climáticos.[2]

Crioclastia

También llamado Gelivación o Gelifracción. Este proceso tiene lugar en zonas periglaciares, cuando debido a su congelación, el agua aumenta su volumen hasta en un 9% y se hiela en un espacio reducido ejerciendo presión sobre una roca encajante, y dando paso a la rotura de la misma una vez que se supera la resistencia de la tensión.

Termoclastismo

Este tipo de Meteorización física es común en ambiente semiáridos. El calor creado por la radiación solar o el fuego, crea una variación de temperatura de las rocas, y da paso a dilataciones y contracciones que pueden llegar a crear una ruptura de la roca. Cuando la meteorización es causada por la radiación solar, se denomina meteorización por insolación, mientras que si es creada por acción de fuego, se denomina choque térmico.

Hidroclastismo

Las rocas están sometidas a ciclos de humedecimiento y secado, que producen efectos disruptivos. Esta acción desintegradora inducida por el agua crea una desintegración por descamación superficial y fracturación de la roca, comúnmente a lo largo de los planos de fisibilidad existentes.

Haloclastismo

Las sales de elevada solubilidad comunes en los desiertos y acumuladas a depresiones lacustres o sobre rocas y sedimentos; generalmente poseen tonalidades flourescentes y blancas, y se precipitan en los espacios porosos de las rocas. La precipitación, acompañada de los cambios debidos a la actividad de procesos físicos y químicos de las propias sales, crean expansiones volumétricas que conducen a la desintegración de las rocas.

Temperatura

Dependiendo de los coeficientes de dilatación y absorción de los minerales por la acción de los rayos del sol, se producen al calentarse unas diferencias de tensión en su estructura. Por ejemplo, los materiales oscuros absorben más calor que los claros, especialmente en las regiones desérticas y de alta montaña, en donde las altas variaciones de temperatura día/noche imprimen a las rocas fuertes contracciones y dilataciones, que culminarán a la larga con la generación de fisuras y su fragmentación. Cuanto más pequeños sean los fragmentos más fácilmente serán transportados por agentes como el viento.

Agua

El agua en estado líquido tiene influencia en la meteorización física de las rocas, sin embargo transformada en hielo en el interior de las fisuras puede acortar en gran medida este proceso. En el periodo de unas pocas horas el hielo puede abrir grietas en las rocas superficiales y exponerlas a una acción acelerada de otros agentes.

Cuando las rocas asoman a las capas más superficiales de la corteza terrestre, presentan unas grietas o fisuras (en bloques o placas) llamadas diaclasas, resultado de la acción expansiva que manifiestan al reducirse la compresión a que están sometidas en el interior de la corteza. Cuando el agua de lluvia o procedente de los deshielos penetra en el interior de estas grietas, queda sometida a otro efecto expansivo cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 grados.

Como se sabe, cuando se forma hielo el volumen inicial del agua aumenta hasta un 9%, lo que ejerce presiones en el interior de la grieta que superan los 2.000 kilogramos por cada centímetro cuadrado. El resultado es la llamada gelivación o gelifracción, consistente en la descamación de la roca que tras la rotura culmina con la fragmentación; si la roca es muy porosa como para que el agua pueda empaparla bien, entonces su disgregación puede llegar a tener consistencia granular.

Como resultado de la gelivación se originan por gravedad depósitos fragmentarios, que pueden observarse acumulados en laderas y paredes denominados pedrizas o pedreras, o gleras o canchales si se trata de fragmentos angulosos.

Actividad biológica

La actividad biológica también actúa en la disgregación mecánica de las rocas, aunque lo hace siempre en una segunda fase. Por ejemplo, cuando las rocas ya presentan fisuras éstas pueden ser ocupadas por las raíces de los árboles, que imprimen presión conforme crecen y aumentan de volumen. La presión ejercida por las raíces no es comparable a la del hielo (no es mayor de 15 kg por centímetro cuadrado) pero puede ser suficiente para generar rotura y desprendimiento de rocas, las cuales quedarán después a merced de otros agentes.

Referencias

  1. Tarbuck, E. J. & Lutgens, F. K. 2005. Ciencias de la Tierra, 8ª edición. Pearson Educación S. A., Madrid. ISBN 84-205-4400-0
  2. Gutiérrez Elorza, Mateo (2008). Geomorfología. México: Pearson Prentice HallISBN 978-84-8322-389-5. 

Véase también

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Meteorización física.
  • Naturaleza educativa


  •   Datos: Q6011823
  •   Multimedia: Mechanical weathering

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Se ha sugerido que este articulo o seccion sea fusionado con Meteorizacion Una vez que hayas realizado la fusion de contenidos pide la fusion de historiales aqui Este aviso fue puesto el 7 de octubre de 2018 La meteorizacion fisica mecanica es la disgregacion de las rocas en fragmentos cada vez mas pequenos que conservan cada una de las caracteristicas del material original el resultado final son muchos fragmentos pequenos procedentes de uno grande 1 Las principales causas de este proceso son los cambios de temperatura humedad y actividad biologica Tras la meteorizacion fisica los fragmentos formados quedan expuestos a la accion de la meteorizacion quimica Gran bloque de granito fracturado probablemente por gelifraccion en Escocia Las rocas permanentes a profundidad dentro de la litosfera y desde luego elevadas a altas presiones salen a la superficie y se descomprimen debido a la perdida de carga que se transmite a la roca generando la ruptura de la misma y conservando sus propiedades quimicas En el lajamiento tambien consiste en una estructura de losas arqueadas de hasta 10 m de potencia y se considera 0 2 m como espesor minimo El lajamiento corta las estructuras del substrato y por consiguiente postdata la consolidacion de la roca afectada Se encuentran en la mayoria de los ambientes climaticos 2 Indice 1 Crioclastia 2 Termoclastismo 3 Hidroclastismo 4 Haloclastismo 5 Temperatura 6 Agua 7 Actividad biologica 8 Referencias 9 Vease tambien 10 Enlaces externosCrioclastia EditarTambien llamado Gelivacion o Gelifraccion Este proceso tiene lugar en zonas periglaciares cuando debido a su congelacion el agua aumenta su volumen hasta en un 9 y se hiela en un espacio reducido ejerciendo presion sobre una roca encajante y dando paso a la rotura de la misma una vez que se supera la resistencia de la tension Termoclastismo EditarEste tipo de Meteorizacion fisica es comun en ambiente semiaridos El calor creado por la radiacion solar o el fuego crea una variacion de temperatura de las rocas y da paso a dilataciones y contracciones que pueden llegar a crear una ruptura de la roca Cuando la meteorizacion es causada por la radiacion solar se denomina meteorizacion por insolacion mientras que si es creada por accion de fuego se denomina choque termico Hidroclastismo EditarLas rocas estan sometidas a ciclos de humedecimiento y secado que producen efectos disruptivos Esta accion desintegradora inducida por el agua crea una desintegracion por descamacion superficial y fracturacion de la roca comunmente a lo largo de los planos de fisibilidad existentes Haloclastismo EditarLas sales de elevada solubilidad comunes en los desiertos y acumuladas a depresiones lacustres o sobre rocas y sedimentos generalmente poseen tonalidades flourescentes y blancas y se precipitan en los espacios porosos de las rocas La precipitacion acompanada de los cambios debidos a la actividad de procesos fisicos y quimicos de las propias sales crean expansiones volumetricas que conducen a la desintegracion de las rocas Temperatura EditarDependiendo de los coeficientes de dilatacion y absorcion de los minerales por la accion de los rayos del sol se producen al calentarse unas diferencias de tension en su estructura Por ejemplo los materiales oscuros absorben mas calor que los claros especialmente en las regiones deserticas y de alta montana en donde las altas variaciones de temperatura dia noche imprimen a las rocas fuertes contracciones y dilataciones que culminaran a la larga con la generacion de fisuras y su fragmentacion Cuanto mas pequenos sean los fragmentos mas facilmente seran transportados por agentes como el viento Agua EditarEl agua en estado liquido tiene influencia en la meteorizacion fisica de las rocas sin embargo transformada en hielo en el interior de las fisuras puede acortar en gran medida este proceso En el periodo de unas pocas horas el hielo puede abrir grietas en las rocas superficiales y exponerlas a una accion acelerada de otros agentes Cuando las rocas asoman a las capas mas superficiales de la corteza terrestre presentan unas grietas o fisuras en bloques o placas llamadas diaclasas resultado de la accion expansiva que manifiestan al reducirse la compresion a que estan sometidas en el interior de la corteza Cuando el agua de lluvia o procedente de los deshielos penetra en el interior de estas grietas queda sometida a otro efecto expansivo cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 grados Como se sabe cuando se forma hielo el volumen inicial del agua aumenta hasta un 9 lo que ejerce presiones en el interior de la grieta que superan los 2 000 kilogramos por cada centimetro cuadrado El resultado es la llamada gelivacion o gelifraccion consistente en la descamacion de la roca que tras la rotura culmina con la fragmentacion si la roca es muy porosa como para que el agua pueda empaparla bien entonces su disgregacion puede llegar a tener consistencia granular Como resultado de la gelivacion se originan por gravedad depositos fragmentarios que pueden observarse acumulados en laderas y paredes denominados pedrizas o pedreras o gleras o canchales si se trata de fragmentos angulosos Actividad biologica EditarLa actividad biologica tambien actua en la disgregacion mecanica de las rocas aunque lo hace siempre en una segunda fase Por ejemplo cuando las rocas ya presentan fisuras estas pueden ser ocupadas por las raices de los arboles que imprimen presion conforme crecen y aumentan de volumen La presion ejercida por las raices no es comparable a la del hielo no es mayor de 15 kg por centimetro cuadrado pero puede ser suficiente para generar rotura y desprendimiento de rocas las cuales quedaran despues a merced de otros agentes Referencias Editar Tarbuck E J amp Lutgens F K 2005 Ciencias de la Tierra 8ª edicion Pearson Educacion S A Madrid ISBN 84 205 4400 0 Gutierrez Elorza Mateo 2008 Geomorfologia Mexico Pearson Prentice HallISBN 978 84 8322 389 5 Vease tambien EditarMeteorizacion Roca SueloEnlaces externos 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