Diferencia entre revisiones de «Laterita»

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Algunas de las [[rocas ultramáficas]] más antiguas y altamente deformadas que han sufrido laterización se encuentran en los complejos [[escudo (geología)|escudos precámbricos]] de [[Brasil]] y [[Australia]].[5]3 Pequeñas y altamente deformadas formaciones [[ofiolita|intrusivas de tipo Alpino]] han pasado a formar perfiles de laterita en [[Guatemala]], [[Colombia]], [[Europa Central]], la [[India]] y [[Birmania]].[5] Fragmentos de arcos de islas en grandes [[cabalgamiento]] del Mesozoico-Terciario (251 a 65 millones de años de edad]]) y zonas de colisión en general han sufrido laterización en Nueva [[Caledonia]], [[Cuba]], [[Indonesia]] y las [[islas Filipinas]].[5] 3 Las lateritas reflejan antiguas condiciones atmósfericas,[2] de manera que las lateritas que se encuentran hoy en día en las regiones fuera de la [[zona intertropical]] son producto de las antiguas épocas geológicas, cuando esa zona estaba cerca del ecuador. Hoy en día la laterita que yace fuera de los trópicos húmedos son considerados como indicadores del cambio climático, de la deriva continental o una combinación de ambos.[11]
 
Las cubiertas de laterita son gruesas en las zonas estables del [[Escudo (geología)|Escudo de Etiopía occidental]], en [[cratón|cratones]] de [[América del Sur]], y en el Escudo Australiano.<ref name=tardy>{{cita publicación | apellidos=Tardy | nombre=Yves | enlaceautor= | fecha=1997 | título=Petrology of Laterites and Tropical Soils | publicación= | páginas= | url=http://www.books.google.com/books?hl=en&lr=&id=n9cdaPZr1RwC&oi=fnd&pg=PA1&dq=laterite+definition&ots=-YfWoFJJYY&sig-Gbh8LjORPvOA8p5bIEWLPpSxPD#v=onepage&q=laterite%20definition&f=false | fechaacceso=17 de abril de 2010| idioma=inglés }}</ref>{{rp|1}} En las mesetas de la India central la laterita alcanza un espesor de 30 m.<ref name=recent>{{cita libro|título=Recent Concepts on the Origin of Indian Laterite|autor=Chowdhury, M.K. Roy|autor2=Venkatesh, V.|autor3=Anandalwar, M.A.|autor4=Paul, D.K.|editorial=Geological Survey of India, Calcutta|año=1965|url=http://www.new.dli.ernet.in/rawdataupload/upload/insa/INSA_1/20005ab9_547.pdf|accessdatefechaacceso=17 de abril de 2010| idioma=inglés}}</ref>{{rp|554}} Las lateritas pueden ser blandas y fáciles de romper en trozos más pequeños, o firmes y resistentes. Las rocas de basamento en en zonas de lateritas están enterradas bajo la gruesa capa de material degradado y rara vez se hallan expuestas en la superficie.<ref name=tardy/>{{rp|1}} Los suelos lateríticos constituyen normalmente la parte más alta de una cubierta de laterita.
 
==Formación de laterita==
La meteorización tropical (laterización) es un prolongado proceso de meteorización química donde los suelos y regolitos resultantes varían en grosor, química y mineralogía.<ref name=dalvi>{{cita publicación| apellidos=Dalvi | nombre=Ashok D. | apellidos2=Bacon | nombre2=W. Gordon | apellidos3=Osborne | nombre3=Robert C. |título=The Past and the Future of Nickel Laterites|publicación=PDAC 2004 International Convention, Trade Show & Investors Exchange|fecha=7 a 10 de marzo de 2004|url=http://www.pdac.ca/pdac/publications/papers/2004/techprgm-dalvi-bacon.pdf|accessdatefechaacceso=17 de abril de 2010}}</ref>{{rp|3}} Los productos iniciales de la meteorización son rocas esencialmente [[Caolinita|caolinitizadas]] llamadas [[saprolita]]s.<ref name=schellmann >{{Cita web |título=An Introduction in Laterite |apellido=Schellmann |nombre=W.|url=http://www.laterite.de }}</ref> Un período de laterización se extendió desde aproximadamente mediados del período [[Terciario]] a mediados del [[Período Cuaternario|Cuaternario]] (35 a 1,5 millones de años atrás).<ref name=dalvi/>{{rp|3}} Análisis estadísticos muestran que la transición en los niveles medios y la varianza de [[Anexo:Isótopos de oxígeno|<sup>18</sup>O]] durante la mitad del [[Pleistoceno]] fue abrupta.<ref name=maasch>{{cita publicación|título=Statistical Detection of the mid-Pleistocene Transition|journalpublicación=Climate Dynamics|publishereditorial= Springer Berlin/Heidelberg|issn=0930-7575|volumevolumen=2|number=3|datefecha=February 1988|doi=10.1007/BF01053471|pagepágina=133|autor=Maasch, K.A.|url=http://www.springerlink.com/content/m436x3585185vmk5/|accessdatefechaacceso=7 de mayo de 2010}}</ref> Este cambio brusco fue global y representa principalmente a un aumento de la masa de hielo coincidiendo casi al mismo tiempo con una disminución brusca de las temperaturas superficiales de los océanos. Estos dos cambios indican un enfriamiento global repentino.<ref name=maasch/> La tasa de laterización habría disminuido con el enfriamiento brusco de la tierra. La meteorización en los climas tropicales continúa hasta nuestros días una tasa reducida.<ref name=dalvi/>{{rp|3}}
 
Las lateritas se forman a partir de la [[lixiviación]] de rocas madres que pueden ser [[roca sedimentaria|sedimentarias]], [[roca metamórfica|metamórficas]]; [[rocas ígneas|ígneas]] o [[mena|proto-menas]].<ref name=tardy/>{{rp|5}} Dicha lixiviación va dejando en el residuo los [[ion|iones]] más insolubles que son predominantemente el [[hierro]] y [[aluminio]]. El mecanismo de lixiviación sigue los los siguientes pasos: 1) ácidos disuelven la [[estructura cristalina]] de un mineral determinado del material padre, 2) esto es seguido por la [[hidrólisis]] y [[precipitación química|precipitación]] de [[óxido]]s insolubles y [[sulfato]]s de hierro, aluminio y sílice. Todo esto bajo en condiciones de alta temperatura<ref name=muir>{{cita publicación|titletítulo=Pressure Acid Leaching of Nickel Laterites: A Review|apellidos=Whittington|nombre=B.I.|apellidos2=Muir|nombre2=D.|journalpublicación=Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review|volumevolumen=21|issuenúmero=6|datefecha=October 2000|pagepágina=527|doi=10.1080/08827500008914177|url=http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a775710272&db=all|accessdatefechaacceso=17 de abril de 2010}}</ref> de un clima monzónico subtropical húmedo.<ref name=hill>{{cita publicación|titletítulo=Geochemical evolution of a palaeolaterite: the Interbasaltic Formation, Northern Ireland|apellidos=Hill|nombre=I. G.|apellidos2=Worden|nombre2=R. H.|apellidos3=Meighan|nombre3=I. G.|journalpublicación=Chemical Geology|volumevolumen=166|issuenúmero=1-2|datefecha=1 de mayo de 2000|pagepágina=65|doi=10.1016/S0009-2541(99)00179-5|url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V5Y-3YS9848-5&_user=10&_coverDate=05%2F01%2F2000&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1283890056&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=6849f7a19f99c19d06d9e8813a941924|accessdatefechaacceso=6 de April de 2010}}</ref> Una característica esencial para la formación de laterita es la repetición de las estaciones húmedas y secas.<ref name=kosei/> Las rocas son lixiviados por el agua de lluvia que se filtra durante la temporada de lluvias;. la solución resultante que contiene los iones lixiviados es llevada a la superficie por la acción capilar durante la estación seca.<ref name=kosei>{{cita publicación|titletítulo=Iron isotope compositions of Fe-oxide as a measure of water-rock interaction: An example from Precambrian tropical laterite in Botswana|authorautor=Yamaguchi, Kosei E.|report=Frontier Research on Earth Evolution|volumevolumen=2|years=2003-04|pagepágina=3|url=http://www.jamstec.go.jp/ifree/jp/05result/IFREE_Report_for_2003-2004/honbun/04_26.pdf|accessdatefechaacceso=17 de abril de 2010}}</ref> Estos iones forman [[sal]]es que se secan en la superficie. Dichas sales son lavadas durante la próxima temporada de lluvias.<ref name=kosei/> La formación de laterita se ve favorecida en zonas de relieve atenuado como suaves crestas y mesetas que evitan la erosión de material superficial.<ref name=dalvi/>{{rp|4}} Durante la formación de lateritas existe un zona de reacción en donde las rocas están en contacto con agua que abarca el nivel más bajo al más alto en el que fluctúa el [[nivel freático]]. Esta zona de reacción se agota progresivamente de los iones fácilmente lixiviados de [[sodio]], [[potasio]], [[calcio]] y [[magnesio]].<ref name=kosei/> Una solución con estos iones puede tener el [[pH]] adecuado para disolver preferentemente [[óxido de silicio]] en lugar de los óxidos de aluminio y óxidos de hierro.<ref name=kosei/>
 
Las composiciones mineralógicas y químicas de las lateritas dependen de las rocas padres. Las lateritas consisten principalmente de [[cuarzo]], [[circón]], y óxidos de [[titanio]], hierro, [[estaño]], aluminio y [[manganeso]], que van permaneciendo durante el curso de la meteorización.<ref name=tardy/>{{rp|7}} El cuarzo es el mineral más residual más abundante de las rocas padres.<ref name=tardy/>{{rp|7}} La composición de la laterita varia significativamente en función de su ubicación, el clima y la profundidad.<ref name=muir/> Los minerales principales que albergan [[níquel]] y [[cobalto]] pueden ser tanto [[óxido de hierro|óxidos de hierro]], [[minerales de la arcilla]] u [[óxido de manganeso|óxidos de manganeso]].<ref name=muir/> Los óxidos de hierro derivan de rocas ígneas máficas y otras rocas ricas en hierro;. bauxitas derivan de roca ígnea granítica y otras rocas pobre en hierro.<ref name=kosei/> Las lateritas de níquel se producen en zonas de la tierra donde rocas ultramáficas (que contienen minerales ferromagnésicos como olivino, piroxeno y anfíbol) han experimentado meteorización bajo clima tropical por tiempos prolongados.<ref name=dalvi/>{{rp|3}}.