Acabeasda asd as adsasda

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PRACTICA 1 Geoquímica General 1.- Calcule la composición de Ag 3 SbS 3 expresada en % en elementos ¿De qué mineral se trata? Cantidad de Moléculas Peso Molecular Peso en el Mineral % de elementos Ag 3 107.87 323.61 59.7485321 8 Sb 1 121.8 121.8 22.4880912 8 S 3 32.07 96.21 17.7633765 4 Ag 3 SbS 3 541.62 100 Se trata del mineral Pirargirita, una sulfosal de plata. 2.- Determinar la composición porcentual en óxidos del siguiente mineral cuya fórmula química es (Fe 0.5 Mn 0.5 ) Nb 2 O 6 ¿A qué mineral corresponde? Entonces (FeMn)Nb 4 O 10 : Cantidad de Moléculas Peso Molecular Peso en el Mineral % de elementos FeO 1 71.85 71.85 10.6540725 7 MnO 1 70.94 70.94 10.5191358 1 Nb 2 O 5 2 265.8 531.6 78.8267916 2 (FeMn)Nb 4 O 12 674.39 100

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PRACTICA 1

Geoquímica General

1.- Calcule la composición de Ag3

SbS3

expresada en % en elementos ¿De qué

mineral se trata?

Cantidad de Moléculas

Peso Molecular

Peso en el Mineral

% de elementos

Ag 3 107.87 323.61 59.74853218

Sb 1 121.8 121.8 22.48809128

S 3 32.07 96.21 17.76337654

Ag3SbS3 541.62 100

Se trata del mineral Pirargirita, una sulfosal de plata.

2.- Determinar la composición porcentual en óxidos del siguiente mineral cuya

fórmula química es (Fe0.5

Mn0.5

) Nb2

O6

¿A qué mineral corresponde?

Entonces (FeMn)Nb4O10 :

Cantidad de Moléculas

Peso Molecular

Peso en el Mineral

% de elementos

FeO 1 71.85 71.85 10.65407257MnO 1 70.94 70.94 10.51913581

Nb2O5 2 265.8 531.6 78.82679162

(FeMn)Nb4O12 674.39 100

Se trata del mineral Columbita, un oxido.

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3.- Calcular en % en óxidos de Na2

Mg3

Al2

(Si4

O11

)2

(OH)2

¿ De qué mineral se

trata?

  Cantidad de Moléculas Peso Molecular Peso en el Mineral % de elementos

Na2O 1 61.98 61.98 7.909183483MgO 3 40.31 120.93 15.43171279

Al2O3 1 102 102 13.01608124

SiO2 8 60.09 480.72 61.34402524

H20 1 18.016 18.016 2.298997251

Na2Mg3Al2(Si4O11)2(OH)2     783.646 100

Se trata de la Galucofana, un silicato.

4.- En un intrusivo plutónico el contenido en hierro en la molécula del olivino se incrementa hacia los niveles superiores, esta tendencia se conoce como Fenner. Un detalle de esto se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Calcular la composición en óxidos para el olivino que aflora a 500 m, sabiendo que la fórmula química de la fayalita es Fe2SiO4 y la de la forsterita

Mg2SiO4.

Calcular la composición en óxidos para el olivino que aflora a 500 m, sabiendo que la fórmula química de la fayalita es Fe2SiO4 y la de la forsterita Mg2SiO4.

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A 500 m, entonces tengo Fa37 y Fo63 , ya que el Olivino está constituido por ambas que forman una serie isomorfica completa.

Mineral Óxidos

Cantidad de moléculas

Peso Molecular

% de Aporte Peso en el Mineral % en Óxidos

FayalitaFeO 2 71.85 0.37 53.169 32.4103198

 Fe2SiO4 SiO2 1 60.09 0.37 22.2333 13.5527914           Fosterita

MgO 2 40.31 0.63 50.7906 30.9605144 Mg2SiO4 SiO2 1 60.09 0.63 37.8567 23.0763745

164.0496 100

% Final en óxidos del Olivino que aflora a 500m.

Óxidos % En ÓxidosFeO 32.41031981MgO 30.96051438SiO2 36.62916581  100

5.- El Complejo de Bushveld (transvaal-Sudáfrica) se describe como la asociación ígnea más fabulosa del mundo. Es un lopolito de 50000 km2 de superficie y hasta 8 km de potencia. Presenta cuatro zonas con la siguiente composición:

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Calcular el porcentaje en óxidos de las plagioclasas de la zona principal sabiendo que las formulas de la anortita es CaAl2Si2O8 y de la albita NaAlSi3O8.

Entonces tenemos de Anortita el 65 % y de Albita el 35%:

Mineral Óxidos

Cantidad de moléculas

Peso Molecular

% de Aporte Peso en el Mineral % en Óxidos

Anortita CaO 1 56.08 0.65 36.452 13.369031

CaAl2Si2O8  Al2O3   1 102 0.65 66.3 24.3159979

  SiO2 2 60.09 0.65 78.117 28.649967         

Albita Na2O   0.5 61.98 0.35 10.8465 3.97803125

NaAlSi3O8  Al2O3   0.5 102 0.35 17.85 6.54661483

  SiO2 3 60.09 0.35 63.0945 23.140358          272.66 100

% Final en óxidos de las Plagioclasas de la zona principal Gabro-Noritica.

Oxidos% en Oxidos

Na2O 3.97803125

CaO 13.369031

Al2O3 30.8626128

SiO2 51.7903249

100

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6.- ¿Cuál es la composición en óxidos % de una dacita cuya composición mineralógica modal se transcribe a continuación:

Mineral Fórmula Porcentaje

Cuarzo SiO2 22

Ortosa KAlSi3O8 12

Albita62 NaAlSi3O8 52

Biotita 1 K2(Mg0.5Fe0.5)6(AlSi3O10)(OH)4 * 3

Hornblenda 2 Ca2Na(Fe0.5Mg0.5)4Al(AlSi3O11)2(OH)4* 7

Ilmenita FeTiO3 1

Magnetita FeOFe2O3 3

Ciudad Universitaria 6 de Abril 2015

Oxidos% en Oxidos

SiO2 54.2789257

K2O   2.60225528

Al2O3   20.2425626

Na2O   4.47907472MgO 2.74676977

FeO 5.95452363

H20 0.6635843CaO 6.97345777

TiO2 0.29417455

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Fe2O3   1.76467163100

1 Se corrigió a Biotita - K(Mg0.5Fe0.5)3(AlSi3O10)(OH)2

2 Se corrigió a Hornblenda - Ca₂Na(Fe₀,₅Mg₀,₅)₄Al(AlSi₃O₁₁)₂(OH)₂

Mineral ÓxidosCantidad de moléculas

Peso Molecular % de Aporte

Peso en la Dacita % en Oxidos

Cuarzo SiO2 1 60.09 0.22 13.2198 4.8692561

Ortosa K2O   0.5 94.2 0.12 5.652 2.0818042  Al2O3   0.5 102 0.12 6.12 2.2541829  SiO2 3 60.09 0.12 21.6324 7.9678736

Albita Na2O   0.5 61.98 0.3224 9.991176 3.6800553  Al2O3   0.5 102 0.3224 16.4424 6.0562381  SiO2 3 60.09 0.3224 58.119048 21.40702

Anortita CaO 1 56.08 0.1976 11.081408 4.081621  Al2O3   1 102 0.1976 20.1552 7.4237757  SiO2 2 60.09 0.1976 23.747568 8.7469546

Biotita K2O   0.5 94.2 0.03 1.413 0.5204511  MgO 1.5 40.31 0.03 1.81395 0.6681332  FeO 1.5 71.85 0.03 3.23325 1.1909047  Al2O3   0.5 102 0.03 1.53 0.5635457  SiO2 3 60.09 0.03 5.4081 1.9919684  H20 1 18.016 0.03 0.54048 0.1990753

Hornblenda CaO 2 56.08 0.07 7.8512 2.8918368  Na2O   0.5 61.98 0.07 2.1693 0.7990194  FeO 2 71.85 0.07 10.059 3.7050369  MgO 2 40.31 0.07 5.6434 2.0786366  Al2O3   1.5 102 0.07 10.71 3.9448201  SiO2 6 60.09 0.07 25.2378 9.2958526  H20 1 18.016 0.07 1.26112 0.464509

Ilmenita TiO2 1 79.867 0.01 0.79867 0.2941746  FeO 1 71.85 0.01 0.7185 0.2646455

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Magnetita FeO 1 71.85 0.03 2.1555 0.7939365  Fe2O3   1 159.7 0.03 4.791 1.7646716

271.49527 100