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Clasificación de rocas ígneas, diferenciación y vulcanismo

Total questions: 66

Worksheet time: 56mins

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1.

¿Cuáles son los óxidos mayores de los que está compuesto cualquier magma terrestre?

a)

NaCl, CaF2, Al2O3, ZnS, FeS2, CuS2, KCl, MgO, P2O5, H2O

b)

SiO2, PbS, CaCO3, CaF2, KCl, FeS2, HgS, P2O5, BaSO4

c)

CaO, Rb2O, BaO, SrO, La2O3, Cs2O, Ta2O5, Na2O, K2O

d)

SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O, MnO, K2O, P2O5

e)

SiO2, ZrO2, Nb2O5, Cr2O3, NiO, SrO, MnO, CaO, Fe2O3, H2O

2.

Según el contenido de sílice de los magmas, éstos se clasifican en las siguientes familias o grupos composicionales:

a)

Silicatados, sulfurados, carbonatados, sulfatados

b)

Holomelanocráticos, melanocráticos, mesocráticos, leucocráticos, hololeucocráticos

c)

Ultrabásicos, básicos, intermedios y ácidos.

d)

Ultramáficos, máficos, intermedios y félsicos

e)

Plutónicos, hipabisales, coherentes, piroclásticos

3.

Término que reciben los minerales silicatados formadores de rocas ígneas ricos en Mg y Fe, de color generalmente oscuro:

a)

Fenocristales

b)

Félsicos

c)

Ferrosos

d)

Máficos o ferromagnesianos

e)

Microlitos

4.

Término que reciben los minerales silicatados formadores de rocas ígneas ricos en Si y Al, de color generalmente claro:

a)

Fenocristales

b)

Félsicos

c)

Ferrosos

d)

Máficos o ferromagnesianos

e)

Microlitos

5.

Según el contenido de minerales máficos y félsicos de las rocas, éstas se clasifican en las siguientes familias o grupos composicionales:

a)

Silicatadas, sulfuradas, carbonatadas, sulfatadas

b)

Holomelanocráticas, melanocráticas, mesocráticas, leucocráticas, hololeucocráticas

c)

Ultrabásicas, básicas, intermedias y ácidas

d)

Ultramáficas, máficas, intermedias y félsicas

e)

Plutónicas, hipabisales, coherentes, piroclásticas

6.

Según el color dominante de las rocas (índice de color), éstas se describen como:

a)

Silicatadas, sulfuradas, carbonatadas, sulfatadas

b)

Holomelanocráticas, melanocráticas, mesocráticas, leucocráticas, hololeucocráticas

c)

Ultrabásicas, básicas, intermedias y ácidas

d)

Ultramáficas, máficas, intermedias y félsicas

e)

Plutónicas, hipabisales, coherentes, piroclásticas

7.

Las rocas que contienen menos de 45% de SiO2, se clasifican como:

a)

Ácidas

b)

Máficas

c)

Melanocráticas

d)

Ultrabásicas

e)

Intermedias

8.

Las rocas que contienen entre 52% y 63% de SiO2, se clasifican como:

a)

Ácidas

b)

Máficas

c)

Melanocráticas

d)

Ultrabásicas

e)

Intermedias

9.

Las rocas que contienen más de 63% de SiO2, se clasifican como:

a)

Ácidas

b)

Máficas

c)

Melanocráticas

d)

Ultrabásicas

e)

Intermedias

10.

Son ejemplos de minerales máficos:

a)

Forsterita, cuarzo, augita, sanidino, muscovita

b)

Albita, ortoclasa, nefelina, cuarzo, muscovita

c)

Olivino, ortopiroxeno, clinopiroxeno, anfíbol, biotita

d)

Anfíbol, anortita, , muscovita, magnetita, enstatite

e)

Pirita, esfalerita, cromita, ilmenita, calcopirita

11.

Son ejemplos de minerales félsicos:

a)

Forsterita, cuarzo, augita, sanidino, muscovita

b)

Albita, ortoclasa, nefelina, cuarzo, muscovita

c)

Olivino, ortopiroxeno, clinopiroxeno, anfíbol, biotita

d)

Anfíbol, anortita, , muscovita, magnetita, enstatite

e)

Pirita, esfalerita, cromita, ilmenita, calcopirita

12.

De acuerdo con el diagrama de al lado, ¿cuál de las siguientes asociaciones minerales es posible en una roca ígnea?

a)

Olivino, cuarzo, piroxeno

b)

Cuarzo, ortoclasa, albita, muscovita

c)

Muscovita, cuarzo, olivino

d)

Anortita, ortoclasa, muscovita

e)

Clinopiroxeno, cuarzo, anortita

13.

De acuerdo con el diagrama de al lado, ¿cuál de las siguientes asociaciones minerales es posible en una roca ígnea?

a)

Olivino, cuarzo, piroxeno

b)

Olivino, clinopiroxeno, anortita

c)

Muscovita, cuarzo, olivino

d)

Anortita, ortoclasa, muscovita

e)

Clinopiroxeno, cuarzo, anortita

14.

Término que reciben los minerales cuya presencia es generalmente abundante y son indispensables para la clasificación de una roca, determinando la raíz o “nombre” de ésta.

a)

Accesorios

b)

Esenciales

c)

Post-magmáticos

d)

Tipo

e)

De alteración

15.

Término que reciben los minerales cuya presencia no es indispensable para clasificar una roca, pero que se pueden usar como calificativo o “apellido” de ésta.

a)

Accesorios

b)

Esenciales

c)

Post-magmáticos

d)

Tipo

e)

De alteración

16.

Término que reciben los minerales magmáticos que están presentes en muy bajas cantidades en una roca ígnea y cuya presencia no afecta la clasificación de ésta ni es usado como calificativo.

a)

Accesorios

b)

Esenciales

c)

Post-magmáticos

d)

Tipo

e)

De alteración

17.

Término que reciben las rocas ígneas que se componen de más del 90% de minerales máficos.

a)

Ultramáficas

b)

Máficas

c)

Intermedias

d)

Félsicas

e)

Intrusivas

18.

Término que reciben las rocas ígneas que se componen de menos del 50% de minerales máficos.

a)

Ultramáficas

b)

Máficas

c)

Intermedias

d)

Félsicas

e)

Intrusivas

19.

Nombre descriptivo (raíz + calificativo) que recibiría una roca holocristalina, fanerítica de grano grueso con clinopiroxeno y anortita como minerales esenciales y olivino como mineral tipo.

a)

Microgranito de biotita

b)

Basalto de olivino

c)

Andesita de anortita

d)

Gabro de olivino

e)

Riolita de biotita

20.

Nombre descriptivo (raíz + calificativo) que recibiría una roca hipohialina, porfídica de estructura vesicular con clinopiroxeno y anortita como minerales esenciales y olivino como mineral tipo.

a)

Microgranito de biotita

b)

Basalto de olivino

c)

Andesita de anortita

d)

Gabro de olivino

e)

Riolita de biotita

21.

Nombre descriptivo (raíz + calificativo) que recibiría una roca hipohialina, afanítica con cuarzo, ortoclasa y albita como minerales esenciales (feldespato potásico > plagioclasa) y biotita como mineral tipo.

a)

Microgranito de biotita

b)

Basalto de olivino

c)

Andesita de anortita

d)

Gabro de olivino

e)

Riolita de biotita

22.

Nombre descriptivo (raíz + calificativo) que recibiría una roca holocristalina, fanerítica de grano fino con cuarzo, ortoclasa y albita como minerales esenciales (feldespato potásico > plagioclasa) y biotita como mineral tipo.

a)

Microgranito de biotita

b)

Basalto de olivino

c)

Andesita de anortita

d)

Gabro de olivino

e)

Riolita de biotita

23.

Nombre del diagrama de clasificación utilizado para clasificar rocas en función de su mineralogía:

a)

TAS

b)

AFM

c)

QAPF

d)

CNK

e)

Harker

24.

Nombre del diagrama de clasificación utilizado para clasificar rocas ígneas extrusivas en función de su composición química de elementos mayores:

a)

TAS

b)

AFM

c)

QAPF

d)

CNK

e)

Harker

25.

Son lo minerales considerados para la clasificación mineralógica de rocas ígneas mediante el diagrama QAPF:

a)

Calcita, feldespato potásico, pirita y feldespatoides

b)

Cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y feldespatoides

c)

Corindón, analcima, pirrotita y fluorita

d)

Cuarzo, anortita, plagioclasa y fayalita

e)

Calcita, albita, pirita, feldespatoides

26.

Son los elementos mayores considerados para la clasificación geoquímica de rocas ígneas extrusivas mediante el diagrama TAS:

a)

TiO2, Al2O3, SO2

b)

SiO2, TiO2, Al2O3

c)

SiO2, Na2O, K2O

d)

TiO2, CaO, MgO

e)

SiO2, TeO, AsO

27.

Se refiere al conjunto de procesos mediante los cuales un magma primario puede cambiar de composición.

a)

Procesos químicos

b)

Diferenciación magmática

c)

Serie de reacciones de Bowen

d)

Mezcla de magmas

e)

Procesos exógenos

28.

Proceso de diferenciación magmática que consiste en la formación secuencial de minerales y su posterior separación de éste, empobreciendo al líquido residual en los elementos compatibles que entraron en su red cristalina.

a)

Cristalización fraccionada

b)

Mezcla de magmas

c)

Inmiscibilidad líquida

d)

Asimilación cortical

e)

Asimilación cortical acoplado a cristalización fraccionada (AFC)

29.

Proceso de diferenciación magmática que consiste en la digestión de fragmentos de rocas encajonantes que se incorporan a un magma caliente durante el ascenso de éste a través de la litósfera.

a)

Cristalización fraccionada

b)

Mezcla de magmas

c)

Inmiscibilidad líquida

d)

Asimilación cortical

e)

Asimilación cortical acoplado a cristalización fraccionada (AFC)

30.

Proceso de diferenciación magmática en el que, debido a cambios en las condiciones de P, T o composición del sistema, ocurre la separación de dos o más fases líquidas de diferente composición a partir de un magma homogéneo.

a)

Cristalización fraccionada

b)

Mezcla de magmas

c)

Inmiscibilidad líquida

d)

Asimilación cortical

e)

Asimilación cortical acoplado a cristalización fraccionada (AFC)

31.

Proceso de diferenciación magmática que consiste en la mezcla de dos o más magmas de diferente composición química, generando un magma de composición intermedia respecto a la de los magmas mezclados.

a)

Cristalización fraccionada

b)

Mezcla de magmas

c)

Inmiscibilidad líquida

d)

Asimilación cortical

e)

Asimilación cortical acoplado a cristalización fraccionada (AFC)

32.

Proceso de diferenciación magmática que consiste en la digestión de fragmentos de rocas de la litósfera promovida por el calor latente de cristalización de un magma en enfriamiento.

a)

Cristalización fraccionada

b)

Mezcla de magmas

c)

Inmiscibilidad líquida

d)

Asimilación cortical

e)

Asimilación cortical acoplado a cristalización fraccionada (AFC)

33.

Son los minerales que forman parte de la serie de reacción discontinua de la Serie de reacciones de Bowen.

a)

Olivino -> Piroxeno -> Anfíbol -> Biotita

b)

Plagioclasa cálcica -> Plagioclasa sódica

c)

Hematita -> Magnetita

d)

Forsterita -> Fayalita

e)

Calcita -> Aragonito

34.

Son los minerales que forman parte de la serie de reacción continua de la Serie de reacciones de Bowen.

a)

Olivino -> Piroxeno -> Anfíbol -> Biotita

b)

Plagioclasa cálcica -> Plagioclasa sódica

c)

Hematita -> Magnetita

d)

Forsterita -> Fayalita

e)

Calcita -> Aragonito

35.

¿Cuáles son los principales parámetros fisicoquímicos que rigen la movilidad de un magma?

a)

Contenido de sílice, contenido de vesículas, contenido de azufre.

b)

Contenido de vesículas, contenido de cristales, contenido de vidrio

c)

Presión, temperatura, composición

d)

Contenido de sílice, contenido de volátiles y viscosidad.

e)

Textura, estructura, grado de cristalinidad.

36.

Proceso magmático que consiste en la formación de moléculas silicatadas cada vez más grandes y complejas, lo que genera fricción interna en el magma y aumenta su viscosidad.

a)

Polimerización magmática

b)

Exsolución de volátiles

c)

Fragmentación magmática

d)

Estilo eruptivo

e)

Nucleación cristalina

37.

Proceso magmático que consiste en la separación de la fase gaseosa del magma debido a la disminución de solubilidad de los compuestos volátiles disueltos en éste, formando burbujas de gases.

a)

Polimerización magmática

b)

Exsolución de volátiles

c)

Fragmentación magmática

d)

Estilo eruptivo

e)

Nucleación cristalina

38.

Proceso magmático que consiste en la ruptura física de un volumen continuo de magma debido a la presión ejercida por las burbujas de gas en constante expansión.

a)

Polimerización magmática

b)

Exsolución de volátiles

c)

Fragmentación magmática

d)

Estilo eruptivo

e)

Nucleación cristalina

39.

Se refiere a la forma (tranquila o violenta) en la que un magma hace erupción al alcanzar la superficie.

a)

Polimerización magmática

b)

Exsolución de volátiles

c)

Fragmentación magmática

d)

Estilo eruptivo

e)

Nucleación cristalina

40.

Factores que controlan el estilo eruptivo:

a)

Presencia de fracturas + contenido de sílice

b)

Viscosidad magmática + contenido de cristales

c)

Temperatura + presión

d)

Viscosidad magmática + contenido de volátiles

e)

Contenido de sílice + contenido de vesículas

41.

Estilo eruptivo originado por la salida a superficie de magma poco viscoso y con poco contenido de gases.

a)

Explosivo

b)

Violento

c)

Efusivo

d)

Cataclísmico

e)

Lento

42.

Estilo eruptivo que se forma por la salida a superficie de un magma muy viscoso y con muchos gases.

a)

Explosivo

b)

Violento

c)

Efusivo

d)

Cataclísmico

e)

Lento

43.

Estilo eruptivo que forma flujos o coladas de lava:

a)

Explosivo

b)

Violento

c)

Efusivo

d)

Cataclísmico

e)

Lento

44.

Estilo eruptivo que genera material piroclástico:

a)

Explosivo

b)

Violento

c)

Efusivo

d)

Cataclísmico

e)

Lento

45.

Estilo eruptivo muy explosivo generado por magmas muy viscosos y de alto contenido de volátiles, formando una columna eruptiva que puede alcanzar la estratósfera (>30 km de altura).

a)

Erupción pliniana

b)

Erupción estromboliana

c)

Erupción hawaiana

d)

Erupción freatomagmática

e)

No existen tal estilo eruptivo

46.

Estilo eruptivo muy efusivo generado por magmas poco viscosos y de bajo contenido de volátiles, generalmente de composición básica, formando flujos de lava.

a)

Erupción pliniana

b)

Erupción estromboliana

c)

Erupción hawaiana

d)

Erupción freatomagmática

e)

No existen tal estilo eruptivo

47.

Material volcánico producido por una poca o nula fragmentación magmática:

a)

Diques

b)

Flujos de lava

c)

Material piroclástico (tefra)

d)

Cámaras magmáticas

e)

Yacimientos de sulfuros magmáticos

48.

Material volcánico formado por la fragmentación física del magma.

a)

Diques

b)

Flujos de lava

c)

Piroclastos o tefra

d)

Cámaras magmáticas

e)

Yacimientos de sulfuros magmáticos

49.

Coladas de lava que se forman por la extrusión de magmas máficos de baja viscosidad en la superficie terrestre.

a)

Flujos de lava en bloques

b)

Flujos de lava pahoehoe

c)

Lavas almohadilladas

d)

Domos volcánicos

e)

No existen tales coladas de lava

50.

Coladas de lava que se forman por la extrusión de magmas félsicos de alta viscosidad en la superficie terrestre.

a)

Flujos de lava en bloques

b)

Flujos de lava pahoehoe

c)

Lavas almohadilladas

d)

Domos volcánicos

e)

No existen tales coladas de lava

51.

¿Cuáles son los dos criterios utilizados para clasificar una roca piroclástica?

a)

Tamaño de partículas y tipos de componentes

b)

Composición química y composición mineral

c)

Forma y contenido de vesículas de los piroclastos

d)

Grado de cristalinidad y textura de los piroclastos

e)

Composición química y textura de los piroclastos

52.

Clasificación del material piroclástico según el tamaño de sus partículas

a)

Ultramáfico, máfico, intermedio, félsico

b)

Arcilla, limo, arena, grava

c)

Ceniza, lapilli, bloques & bombas

d)

Cristales, vidrio, líticos

e)

Juveniles, accesorios, accidentales

53.

Material piroclástico de estructura vesicular (>50% en volumen) y textura afanítica a vítrea de composición generalmente máfica (i.e. fragmento melanocrático):

a)

Basalto

b)

Peridotita

c)

Escoria

d)

Pórfido

e)

Pómez

54.

Material piroclástico de estructura vesicular (>50% en volumen) y textura afanítica a vítrea de composición generalmente félsica (i.e. fragmento leucocrático):

a)

Basalto

b)

Peridotita

c)

Escoria

d)

Pórfido

e)

Pómez

55.

Formación geológica no consolidada que resulta de la acumulación y depósito de tefra.

a)

Depósito piroclástico

b)

Pórfido andesítico

c)

Pómez

d)

Roca piroclástica o toba

e)

Dique

56.

Material volcánico que resulta de la compactación y consolidación de tefra.

a)

Depósito piroclástico

b)

Pórfido andesítico

c)

Pómez

d)

Roca piroclástica o toba

e)

Dique

57.

Según la figura de al lado, ¿cómo se clasificaría un depósito consolidado de tefra compuesto por 90% bloques y bombas, 8% ceniza y 2% lapilli?

a)

Toba cristalina

b)

Pórfido andesítico

c)

Ignimbrita

d)

Brecha piroclástica

e)

Toba lítica

58.

Según la figura de al lado, ¿cómo se clasificaría un depósito consolidado de tefra compuesto por 75% fragmentos de roca, 20 % vidrio y 5% cristales?

a)

Toba cristalina

b)

Pórfido andesítico

c)

Ignimbrita

d)

Brecha piroclástica

e)

Toba lítica

59.

Estructura volcánica de morfología cónica y pendientes pronunciadas que se forma por la alternancia de rocas generadas por erupciones efusivas y explosivas; se suele formar en zonas de subducción.

a)

Cono de escoria

b)

Estratovolcán

c)

Caldera volcánica

d)

Volcán en escudo

e)

Maar

60.

Estructura volcánica de morfología cónica y pendientes suevas que se forma mediante erupciones efusivas de magmas máficos poco viscosos; se suele formar en puntos calientes oceánicos.

a)

Cono de escoria

b)

Estratovolcán

c)

Caldera volcánica

d)

Volcán en escudo

e)

Maar

61.

Estructura volcánica de morfología cónica compuesta por la acumulación de capas de tefra formada por erupciones ligeramente explosivas (e.g. estrombolianas) de magmas de composición máfica a intermedia; el volcán Paricutín es un ejemplo.

a)

Cono de escoria

b)

Estratovolcán

c)

Caldera volcánica

d)

Volcán en escudo

e)

Maar

62.

Estructura volcánica que consiste en una gran depresión semicircular en la superficie; se forma por erupciones muy explosivas generadas por magmas félsicos muy viscosos. Se suelen formar en zonas de subducción y puntos calientes continentales.

a)

Cono de escoria

b)

Estratovolcán

c)

Caldera volcánica

d)

Volcán en escudo

e)

Maar

63.

Es la provincia ígnea más joven de México, por lo que presenta muchos volcanes activos y un gran potencial geotérmico. En ella podemos encontrar casi todo tipo de volcanes (calderas volcánicas, estratovolcanes, conos de escoria, domos, etc).

a)

Sierra Madre Occidental

b)

Sierra Madre Oriental

c)

Sierra Madre del Sur

d)

Faja Volcánica Transmexicana

e)

Complejo Acatlán

64.

Es la provincia ígnea silícica más grande de México y del mundo, y en ella se encuentran los yacimientos minerales de oro y plata más importantes de nuestro país. Se formó por la erupción de numerosas calderas volcánicas.

a)

Sierra Madre Occidental

b)

Sierra Madre Oriental

c)

Sierra Madre del Sur

d)

Faja Volcánica Transmexicana

e)

Complejo Acatlán

65.

Provincia ígnea de México que aflora al sur del país y cuya formación inició en el Cretácico temprano (hace 112 Ma), por lo que actualmente la mayor parte de sus rocas volcánicas han sido erosionadas, quedando expuestas rocas plutónicas e hipabisales.

a)

Sierra Madre Occidental

b)

Sierra Madre Oriental

c)

Sierra Madre del Sur

d)

Faja Volcánica Transmexicana

e)

Complejo Acatlán

66.

Ambiente tectónico que dio lugar a la formación de las principales provincias ígneas de nuestro país: la Faja Volcánicas Transmexicana, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur.

a)

Punto caliente continental

b)

Punto caliente oceánico

c)

Subducción océano-continente

d)

Rift continental

e)

Dorsal oceánica