TIPOS DE METEORIZACION
Meteorización Física (cambio
físico)
Meteorización química (cambio
químico)
Meteorización biológica (cambio físico y químico)
METEORIZACION FÍSICA
Conjunto
de procesos mediante los cuales, la roca original sufre un fenómeno mecánico de
desintegración o fragmentación
a materiales mas finos o de menor tamaño, sin que se
produzcan cambios
significativos en su composición química o mineralogica.
PROCESOS
- Fuerzas que se originan dentro de la roca
(presión)
- Fuerzas aplicadas exteriormente (congelación, insolación etc.)
- Estas fuerzas producen debilitamiento
gradual de la roca y eventualmente su ruptura, de
forma que la roca compacta
pasa al estado inconsolidado.
AGENTES
RESPONSABLES
- La Temperatura
Cambios súbitos de temperatura ( altas y bajas)
Congelación de agua en grietas y fisuras de
las rocas
Exfoliacion
de rocas por cambios térmicos naturales o producidos
- La Erosión o deposición
Ocasionados por agua, hielo, viento, olas del mar, gravedad.
- Cristalización
Soluciones salinas en grietas y secamiento
de películas coloidales en la superficie de las rocas.
- La Presión, abrasión o Corrasion y otros efectos
Fenómenos producidos por animales y plantas.
•Contribución
de la meteorización física:
Su
principal contribución consiste en aumentar la
superficie específica de
los materiales
por consiguiente, su reactividad y/o susceptibilidad a la
descomposición.
METEORIZACION QUÍMICA
Conjunto
de procesos que inducen cambios en la composición química y mineralógica de
las
rocas y de sus minerales.
Se produce un cambio químico y mineralógico
sustancial tanto en el material consolidado y
no consolidado.
Agentes Responsables
En
contacto con el aire, y sobre todo con el agua,
los minerales de las rocas se alteran.
Por otra parte, los organismos atacan a los minerales para extraer
elementos nutrientes
(K, Ca, Mg...) y transforman a los minerales.
La
alteración química del material original, se encuentra ampliamente desarrollada
en los
suelos y se puede poner de manifiesto simplemente comparando la mineralogía inicial de
la roca frente a la mineralogía del suelo que se forma a partir de ella.
Tipos de Meteorización química
Meteorización Geoquímica
Son
procesos que tienen lugar en
el material parental
(debajo del solum,
en el horizonte
C, o en capas mas profundas), antes de que se inicie la
formación del suelo
Meteorización Pedoquimica
Son procesos que tienen lugar dentro del solum
del perfil del suelo (horizonte A y B), y
que implican una modificación y
descomposición química de los minerales, que ocurre
simultáneamente con los
fenómenos biológicos y demás procesos de formación del suelo.
Descripción de los Procesos
OXIDACIÓN
Proceso químico en el cual un elemento
pierde un electrón y su valencia positiva se
incrementa en un protón.
Fe++ - 1e
--------> Fe+++
(hierro ferroso) (hierro férrico)
azulado, gris, pardo
amarillento
gris verdoso
rojo
Condiciones:
-Encontrarse en lugares bien
aireados. Con un alto suministro de oxigeno.
-Que contengan minerales ferromagnesianos (Fe++ y Mg++)
Ejemplo:
4FeO +
O2 2Fe2O3
oxido oxigeno oxido
ferroso férrico
Minerales facilmente oxidables
- Las micas (biotita), anfíboles (hornblenda),
piroxenos
(hiperstena, augita)
REDUCCIÓN
Es
el proceso inverso de la oxidación.
Proceso químico en el cual un elemento
gana un electrón y su valencia positiva disminuye
en un protón
Fe+++ + 1e -------------> Fe++
(hierro férrico) (hierro
ferroso)
pardo amarillento azulado,
gris.
rojo
gris verdoso
Condiciones:
Ausencia de oxigeno.
Materiales saturados con agua quieta o
carente de oxigeno disuelto.
Que contengan minerales ferromagnesianos (Fe++ y Mg++).
Los suelos son hidromorficos, se encuentran por debajo del nivel
freático.
El Fe ferroso es extremadamente soluble.
Estas coloraciones tipifican a los suelos
Gleizados.
OXIDACIÓN/REDUCCIÓN
Alteración
química de los materiales del suelo por pérdida o ganancia de electrones de sus
iones constituyentes.
Normalmente los minerales se oxidan en el suelo (se han formado en los
materiales
geológicos originales en un medio pobre de oxígeno por lo que
presentan sus iones en
forma reducida y al contacto con el oxígeno del aire del
suelo se oxidan).
No
obstante en los suelos permanentemente saturados en agua la tendencia, por el
contrario, es de reducción.
HIDRATACIÓN
Y DESHIDRATACIÓN.
Proceso
que consiste en la formación de un nuevo mineral debido a la adición o perdida
de
moléculas de agua o de grupos hidróxidos. Las moléculas de agua son atraídas
por los
desequilibrios eléctricos quedando fijadas en los constituyentes
edáficos.
CaSO4
+ 2H2O
<==> CaSO4
.2H2O
anhidrita yeso
HIDRÓLISIS Hydro = agua lysis =
aflojamiento
Proceso que consiste en la reacción del H
y el OH del agua, con los minerales del suelo o
de las rocas. Reacción química
de los H+ y OH- del agua que se intercambian con los
cationes y aniones de los
minerales llegando en los casos extremos a destruir por
completo a los
minerales
CaAl2Si2O8
+ 8H+ <==> Ca++
+ 2Al3 +
2H4SiO
feldespato (anortita)
ac.
Metasilíco
Esta reacción origina el desplazamiento
de sus cationes componentes, causando una
eventual desintegración de su
estructura cristalina.
SOLUCIÓN
Es la acción disolvente del agua y de los
iones que transporta (principalmente CO2 y H+)
sobre las sales y otros
compuestos que se encuentran presentes en la constitución de las
rocas y
suelos.
Afecta sólo a aquellos compuestos que son
directamente solubles en agua
NaCl + H2O
<==> Cl- + Na+
+ H2O
halita
CaCO3
+ CO2
+ H2O
<==> Ca++ + 2HCO3
METEORIZACION BIOLÓGICA
TRANSLOCACIÓN
Además
de estos dos procesos de desagregación física y alteración química hay un
tercer
proceso que ejerce una importantísima acción en la formación del suelo y
es la
translocación de sustancias, que por un lado mezcla y agrega
los materiales edáficos y
por
otro lado, los
separa y los
concentra.
Todas
estas acciones se realizan bien por los organismos
del suelo, muy especialmente
por los que excavan
galerías, como las lombrices y las hormigas o por simple efecto
mecánico, muy
frecuentemente por la acción
del agua que transporta los materiales, a
veces
en suspensión a veces en disolución
Este
arrastre por la acción del agua ejerce efectos muy importantes en el suelo y
puede
eliminar a las sustancias transportadas fuera
del perfil o acumularlas a una determinada
profundidad.
La
translocación de sustancias se puede demostrar viendo por ejemplo sustancias que
tapizan
las paredes de los poros e
incluso rellenando completamente las grietas del
suelo o simplemente observando el material que rellena
las galerías de la fauna o
también por los
montoncitos acumulados en las entradas de los hormigueros y toperas.
Es
decir que el proceso de translocación de materiales en el suelo es muy complejo
afectando a muy distintas sustancias (minerales, materia orgánica y complejos
órgano
minerales, ya sean como soluciones o suspensiones) y por muy diferentes
causas
(gravedad, capilaridad, evaporación,
actividad biótica, o como consecuencia del
hinchamiento y contracción de la
masa del suelo).
Por
tanto, en los procesos de translocación se distinguen dos fases distintos: una inicial
de movilización, transporte y pérdida de materiales que se llama eluviación (que se
presenta en los horizontes
superiores, sobre todo en los horizontes E, pero también en los
A) y un segundo
proceso que representa la inmovilización
y acumulación, o sea de
ganancia o enriquecimiento de sustancias que se llama iluviación (se forman los
horizontes subsuperficiales, horizontes B), siendo siempre el agua
el medio de transporte.
Los
conceptos de eluviación-iluviación son sinónimos de emigración-inmigración. El
proceso de iluviación
requiere necesariamente del paso previo de la eluviación pero
la
eluviación
se puede producir seguida o no del proceso iluvial, así habrá suelos en los que
se produzca
solo la pérdida de los materiales lixiviados sin que lleguen a acumularse en
ningún horizonte del suelo.
Las
sustancias que se pueden eluviar lo hacen básicamente bajo tres formas distintas:
como iones disueltos
(lixiviación), en forma seudosoluble formando complejos
organometálicos (queluviación), y en suspensión
(iluviación
de arcilla).
El
hecho de que una sustancia migre bajo la forma de solución, suspensión o
formando
complejos va a depender fundamentalmente de su estabilidad,
solubilidad y facilidad para
la complejación.
Veamos
a continuación los procesos específicos más comunes.