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Petrología Ígnea - Carolus Dixit

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Son de varios tipos:<br />

- Binarios: variables muy limitadas, aunque son muy intuitivos.<br />

- Triangulares<br />

- Normalizados<br />

2.3.b) Aplicación de los diagramas de variación en petrología ígnea<br />

Para que dos rocas se representen en los<br />

diagramas, han de ser:<br />

• Coagenéticos; tener un origen común,<br />

pues sino serían poblaciones distintas.<br />

• Población grande: sino, las conclusiones<br />

no son aceptables.<br />

• Escoger un elemento variable del conjunto<br />

de rocas.<br />

La sílice en si misma, es un índice de variación.<br />

Diagramas binarios o de Harker.<br />

La lectura en un diagrama binario es directa.<br />

Poseen dos variables:<br />

- Eje de abcisas (x): elemento con mayor variación (sílice, magnesio…)<br />

- Eje de ordenadas (y): elementos mayores, menores, trazas, iones…<br />

A medida que el conjunto rocoso aumenta en SiO2, el Ti, Fe, Mg y Ca disminuyen.<br />

A medida que el conjunto rocoso aumenta en SiO2, el K y Na aumentan.<br />

A medida que el conjunto rocoso aumenta en SiO2, el Al aumenta hasta llegar a un valor de SiO2 y<br />

luego permanece constante.<br />

Coeficiente de correlación.<br />

Correlación positiva: los dos elementos aumentan en el mismo sentido: Si, Al, Na.<br />

Correlación negativa: uno aumenta y otro disminuye. SiO2 → Fe, Ti, Ca, Mg.<br />

Un elemento que puede presentar un rango importante de variación es el Mg (en rocas básicas).<br />

- Valores de Mg decrecientes.<br />

- Correlación positiva si los dos elementos aumentan en el mismo sentido (Mg, Ca).<br />

- Correlación negativa si un elemento aumenta en un sentido y el otro en el sentido<br />

contrario.<br />

Al2O3 comienza aumentando y luego se mantiene<br />

Sólo este se sale de la pauta de<br />

correlación positiva<br />

A medida que la evolución aumenta, se va<br />

perdiendo Mg.<br />

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