Rocas metamórficas

Se forman por transformación en estado sólido de rocas preexistentes (ígneas, sedimentarias u otras metamórficas) bajo cambios de presión, temperatura y fluidos.

Nunca hay fusión: si la roca se funde, vuelve a ser ígnea (es la migmatita — frontera entre ambas).

Factores del metamorfismo

  • Temperatura: desde ~200 °C hasta fusión.
  • Presión: litostática (peso de rocas) y/o dirigida (tectónica).
  • Fluidos (agua, CO₂) — facilitan reacciones.
  • Tiempo — grandes escalas geológicas.

Tipos de metamorfismo

Regional

  • Gran escala, en zonas de orogénesis (subducción, colisión).
  • Mayor volumen y variedad de rocas metamórficas.
  • Asociado a deformación intensa → rocas foliadas.

De contacto (termal)

  • Cerca de intrusiones magmáticas.
  • Temperatura dominante, presión baja.
  • Aureolas metamórficas alrededor de plutones.
  • Rocas no foliadas: corneanas, mármol, cuarcita.

Dinámico (de falla)

  • Por fricción y deformación en zonas de falla.
  • Rocas: milonitas, cataclasitas.

De choque

  • Por impacto de meteoritos.
  • Presiones extremadamente altas y breves.
  • Produce minerales de alta presión (coesita, stishovita).
  • Marca cráteres: Chicxulub (K-Pg), Vredefort, Sudbury.

De enterramiento

  • Por peso de sedimentos sin deformación tectónica fuerte.
  • Baja T, baja P.

Textura: foliación

Foliación = orientación preferida de minerales laminares o alargados.

  • Pizarrosidad — lámina fina perfecta (pizarra).
  • Esquistosidad — visible a simple vista (esquisto).
  • Gneisificación — bandas de minerales claros y oscuros (gneis).

Se origina por presión dirigida — los minerales crecen perpendiculares a la compresión.

Clasificación por roca original (protolito)

De rocas ígneas ácidas (granito)

Gneis, ortogneis.

De rocas ígneas básicas (basalto, gabro)

Anfibolita, eclogita (alta P), esquisto verde.

De rocas sedimentarias

  • Calizasmármol.
  • Areniscascuarcita.
  • Lutitas → pizarra → filita → esquisto → gneis (grado creciente).

De rocas ultramáficas (peridotita)

Serpentinita, talco-esquisto.

Grados metamórficos

Progresión con T y P crecientes:

GradoRocas típicasCondiciones
Muy bajoPizarra~150-350 °C
BajoFilita, esquisto verde350-450 °C
MedioEsquisto, anfibolita450-650 °C
AltoGneis, granulita650-900 °C
Muy alto (ultramáfico)Eclogita+ alta P

Facies metamórficas

Combinaciones típicas de P-T con mineralogía diagnóstica:

  • Esquisto verde (baja T, media P).
  • Anfibolita (media T, media P).
  • Granulita (alta T).
  • Eclogita (alta P, altas profundidades — subducción).
  • Esquisto azul (alta P, baja T — subducción).

Rocas metamórficas importantes

Mármol

  • Metamorfismo de caliza.
  • No foliado.
  • Muy valorado para esculturas (Carrara, Pentélico).

Cuarcita

  • Metamorfismo de arenisca cuarzosa.
  • Muy dura.

Pizarra

  • Metamorfismo bajo de lutita.
  • Se rompe en placas finas (tejas).

Esquisto

  • Metamorfismo medio.
  • Mica visible, brillante.

Gneis

  • Metamorfismo alto.
  • Bandas minerales — textura “fluida” congelada.

Anfibolita

  • De basalto o gabro.
  • Anfíbol + plagioclasa.

Eclogita

  • Alta presión (profundidades 40+ km).
  • Granate rojo + onfacita verde — visualmente espectacular.
  • Indica condiciones de subducción profunda.

Por qué importan

  • Registran historia tectónica profunda: las rocas metamórficas son ventanas a procesos a decenas de km de profundidad.
  • Gemas: rubíes en mármol, granates en esquistos.
  • Recursos: grafito (para baterías), talco, amianto (problemático).
  • Construcción: pizarra en techos, mármol en esculturas.

Limitación para paleontología

El metamorfismo destruye la mayoría de los fósiles. Rocas metamórficas de bajo grado a veces preservan formas deformadas (graptolitos aplastados en pizarras).

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