INFORME PRÁCTICA No. 2 CRISTALOGRAFÍA
ISIDRO PASCUAS MEDINA CRISTIAN DARÍO GARZÓN CASTRO
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE PETRÓLEOS NEIVA 2005
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INFORME PRÁCTICA No. 2 CRISTALOGRAFÍA
ISIDRO PASCUAS MEDINA 2004201591 CRISTIAN DARÍO GARZÓN CASTRO 2004100904
Presentado a: ROBERTO VARGAS CUERVO Laboratorio Laboratorio de Geología General
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE PETRÓLEOS III SEMESTRE NEIVA, 01 de Septiembre de 2005
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INTRODUCCIÓN Unas Unas de las las caract caracter eríst ística icas s más más impo importa rtante ntes s que que obser observa vamo mos s en los los minerales, son los cristales que forman algunos de ellos; estos cristales se desa desarr rrol olla lan n ya sea sea por por las las cond condic icio ione nes s a las las que que se encu encuen entr tran an expuestos en el periodo de su formación y/o por las condiciones de su entorno. Ahora Ahora por por medio medio de la crista cristalo logr grafí afía a pode podemo mos s estud estudiar iar y anali analizar zar la estructura interna y geométrica de los minerales, ya que la mayor parte de estos presentan una forma definida. Teniendo en cuenta que el carácter de estos cristales son sólidos geométricos, observamos e identificamos sus caras, la relación axial, la simetría, el sistema cristalino y por supuesto el nombre de cada uno de ellos. El homb hombre re apoy apoyán ándo dose se en la cris crista talo logr graf afía ía ha logr lograd ado o gran grande des s e impor importan tantes tes avanc avances es en la tecno tecnolog logía ía,, ya que que ésta ésta le ha ayuda ayudado do a identificar identificar las características características de los cristales, aprovechando así todas las virtudes que poseen, logrando su aplicación en diferentes campos, tales como: informática, astronomía, electrónica, y por supuesto la ingeniería de petróleos, entre otros; de lo general a lo particular. Aquí, hemos comprobado lo expuesto por muchos hombres de ciencia, “nuestro mundo está compuesto por las formas geométricas perfectas” (cristales).
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Realizar un estudio cristalográfico a diferentes muestras encontradas en el laboratorio. Obse Observ rvar ar e iden identi tifi fica carr en cada cada mues muestr tra a su sime simetr tría ía y sist sistem emas as cristalinos. Identificar y describir los modelos de maclas.
Reconocer las diferentes formas de cristalización presentadas en las muestras. Reconocer el hábito de las diferentes muestras.
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El proc proced edim imie ient nto o llev llevad ado o a cabo cabo en esta sta prác prácti tica ca se basó asó en la obser observac vació ión, n, descr descrip ipció ción, n, clasif clasifica icació ción n y poste posterio riorr ident identifi ificac cació ión n los los sistemas cristalinos de siete (7) diferentes tipos de modelos de cristales, basados basados en la interpr interpretac etación ión teórica, teórica, caracter característic ísticas, as, relación relación axial, axial, es decir, la ubicación de los ejes cristalográficos a, b, y c, estableciendo así la relación entre los ángulos α, β, γ y sus medidas. Hallamos la simetría, iniciando con el centro de la figura, luego los ejes de orden 6, 4, 3 y 2; después, buscamos los planos del modelo. De acuerdo a la descripción simbólica, los clasificamos con base a la tabla 4 del manual de geología. Por Por últim último o obser observam vamos os y anali analizam zamos os tres tres (3) muest muestra ras s de roca rocas s las las cuales fueron: maclas, cristales de pirita y drusa de cuarzo.
IDEN IDENTI TIFI FICA CACI CION ON DE LOS LOS SIST SISTEM EMAS AS DE SIME SIMETR TRÍA ÍA,, SIST SISTEM EMAS AS CRISTALINOS, CLASE CRISTALINA. FIGURA No. 1
En la figura 1 se encontró su relación axial con tres ejes idénticos a = b = c y que se cortan cortan en ángulo recto α = β = γ = 90° ; este sistema incluye los los crista cristales les con con tres tres ejes ejes perpe perpend ndicu icular lares es unos unos con otro otros, s, y con con la misma longitud. Teniendo en cuenta esta relación y al hacer girar el
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en minerales como el Cobre, la Galena, el Oro, la Plata, la Pirita, y otros más. Los cristales cúbicos, como el de la pirita, tienen tres ejes perp perpen endi dicu cula lare res s con con la mism misma a long longit itud ud.. La estr estruc uctu tura ra cúbi cúbica ca,, o isomé isométri trica, ca, es la más más simétr simétrica ica entre entre todos todos los los crista cristale les. s. El sistem sistema a cristalino de la pirita forma rocas bastante duras, pero muy friables. La pirita se conoce también como "oro de los locos" debido a su color amarillo y a su lustre metálico.
FIGURA No. 2
En la figura 2 se encontró encontró su relación axial con tres ejes perpendiculares perpendiculares entre si, dos iguales y el tercero distinto: a 1 = a2 = b ≠ c y que se cortan en ángul ángulo o recto recto α = β = γ = 90° ; Este Este sist sistem ema a incl incluy uye e los los cris crista tale les s con con cuat cuatro ro ejes ejes.. Tres Tres de esto estos s ejes ejes se encu encuen entr tran an en un mism mismo o plan plano, o, distribuidos simétricamente y con el mismo tamaño. El cuarto eje es perpendicular a los otros tres. Algunos cristalógrafos dividen el sistema hexago hexagona nall en dos, dos, crean creando do un séptim séptimo o sistem sistema a llamad llamado o trigo trigonal nal o romboedral. Teniendo en cuenta esta relación y al hacer girar el cristal se halló que posee una simetría igual a 1C, 1A 6, 6A2 y 7P, su sistema cristalino es hexagonal, sus índices de Miller en la cara de al frente (a) es (1, 0, 0), este crist cristal al se conoce conoce como como hexago hexagonal nal puro puro,, esta forma forma de de cristal cristal la podemos observar en minerales como apatito y berilo. Un cristal hexagonal, como el berilo, tiene cuatro ejes de simetría. Tres de ellos tienen la misma longitud y están dispuestos de forma simétrica
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En la figura 3 se encontró en su relación axial que a 1 = a2 = b ≠ c y se cortan en ángulo recto α = β = γ = 90° ; teniendo en cuenta esta relación y al hacer girar el cristal se halló que posee una simetría igual a 1C, 1A 6, 6A2 y 7P, su sistema cristalino es hexagonal, sus índices de Miller en la cara de al frente (a) es (1, 0, 0), este cristal se conoce como bipiramidal dihexagonal, esta forma de cristal la podemos observar en minerales como wurtzita.
FIGURA No. 4
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rocas como el zircón, el rutilo y la wulfenita, rocas de dureza media que pueden tener fuego adamantino.
FIGURA No. 5
En la figura 5 se encontró que su relación axial con tres ejes diferentes entre entre si a ≠ b ≠ c y que que se cort cortan an en ángu ángulo lo rect recto o α = β = γ = 90° ; este este sistem sistema a inclu incluye ye los crist cristal ales es con tres tres ejes ejes perp perpend endicu icula lares res unos unos con otros, otros, todos todos de distinto distinto tamaño. tamaño. Teniendo Teniendo en cuenta cuenta esta relación relación y al hacer girar el cristal se halló que posee una simetría igual a 1C, 3A 2, y 3P, su sistema cristalino es ortorrómbico, ortorrómbico, sus índices de Miller en la cara de al frente frente (a) (a) es (1, (1, 0, 0), 0), este cristal cristal se cono conoce ce como como bipiram bipiramidal idal rómbica, esta forma de cristal la podemos observar en minerales como el Olivino, Topacio, Azufre, Baritina y otros más. La baritina, de la que procede el bario, tiene una estructura de cristales ortorrómbicos. Tiene tres ejes perpendiculares dos a dos con longitudes
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En la fig figura 6 se enc encontró tró que su relac elaciión axial con con tre tres ejes perpendiculares entre si, dos iguales y el tercero distinto a = c ,a ≠ b y que se cortan en ángulo recto α = β = γ = 90° , teniendo en cuenta esta relación y al hacer girar el cristal se halló que posee una simetría igual a 1C, 1A4, 4 A2 y 5P, su sistema cristalino es tetragonal, sus índices de Miller en la cara de al frente (a) es (1, -1, 1), este cristal se conoce como bipiramidal ditetragonal, esta forma de cristal la podemos observar en minerales como Circón, Calcopirita, Escapolita y otros más.
FIGURA No. 7
En la figura 7 se encontró que en este sistema incluye los cristales con tres ejes de distinta longitud, longitud, dos de los cuales son oblicuos (es decir, no perpendiculares) entre sí, pero perpendiculares al tercero. El yeso es un ejemplo de mineral con estructura cristalina monoclínica.
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Cristaliza en el sistema cúbico y se encuentra, con frecuencia, en forma de crista cristale les s bien bien defin definid idos os tanto tanto como como en forma formacio cione nes s masiv masivas. as. El mineral es amarillo latón, opaco y tiene un brillo metálico. El pare pareci cido do de la piri pirita ta con con el oro oro hizo hizo que que much muchos os busc buscad ador ores es lo confundieran con este metal. Se distingue por su brillo y por su dureza que varía entre 6 y 6,5. Su densidad relativa se sitúa entre 4,95 y 5,1.
MODELOS DE MACLAS
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reti eticular lares de una unidad de una macl acla poseen seen una relaci lació ón cristalográfica definida con las direcciones reticulares de la otra.
DRUSA DE CUARZO
El cristal de roca es una variedad clara del cuarzo que forma cristales inde indepe pend ndie ient ntes es.. Esta Esta mues muestr tra a pose posee e cris crista tale les s de cuar cuarzo zo de form forma a hexagonal y sin direccionamiento, su color es blanco y translucidos, al tener cristales blancos es plagioclasa; la drusa de cuarzo se caracteriza por que sus cristales nacen desde una roca o sea su base es una roca.
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Los geólogos especializados en la búsqueda del petróleo y del carbón deben usar la geología estructural en su trabajo diario, en especial en la prospecc prospección ión petrolí petrolífera, fera, donde donde la detecció detección n de trampas trampas estructu estructurale rales s que puedan contener petróleo es una fuente importante de información. Por otra parte, las técnicas de prospección sísmica —que estudian de forma cada vez más precisa la reflexión y refracción de las ondas de soni sonido do prop propag agad adas as a trav través és de la Tier Tierra ra— — reve revela lan n deta detall lles es de la estructura e interrelación de las distintas capas subterráneas. Pero, en último término, la única forma de demostrar la existencia de petróleo en el subsuelo es perforando un pozo. Para tal fin utilizamos brocas de perforación de alta resistencia usando allí diamante, de nuevo dando empleo de los cristales y por ende de la cristalografía.
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Conocimos y describimos los modelos de maclas.
Reconocimos Reconocimos las diferentes diferentes formas formas de cristalización cristalización presentadas presentadas en las muestras como la calcita, el ágata.
Identificamos el hábito de las diferentes muestras.
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Vargas Cuervo, Roberto. Geología Física para Ingenieros. USCO. Neiva – Huila. 1996.
www.edafologia.org.es.com.