Test sobre Mecanismos de Deformación en Rocas
Mecanismos de Deformación en Rocas: Guía Completa para Estudiantes
Test: Deformación interna: conceptos, Deformación interna: representación y cálculos, Deformación de materiales: Propiedades y comportamiento mecánico, Deformación de materiales: Comportamiento elástico, Mecanismos cristalinos: deformación macroscópica, Mecanismos cristalinos: deformación cristalina, Mecanismos cristalinos: defectos y traslación, Estructuras geológicas: principios y mecanismos, Recristalización y recuperación, Estructuras geológicas: mapas y análisis, Estructuras geológicas: fallas y zonificación, Estructuras geológicas: deformación y microestructuras
20 preguntas
Pregunta 1: La multiplicación de dislocaciones correspondientes a sistemas oblicuos entre sí es la causa del endurecimiento por deformación.
A. Sí
B. No
Explicación: La multiplicación de dislocaciones correspondientes a sistemas oblicuos entre sí provoca que estas se estorben, requiriendo mayor esfuerzo para continuar la deformación intracristalina, lo cual resulta en el endurecimiento por deformación.
Pregunta 2: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor las condiciones y componentes esenciales para el mecanismo de disolución-cristalización en la deformación de las rocas, según el material de estudio?
A. Se produce exclusivamente por el movimiento de dislocaciones y el endurecimiento por deformación.
B. Requiere la presencia de fluidos, principalmente agua, a elevadas presiones y temperaturas, que disuelven y posteriormente permiten la cristalización de los cristales.
C. Es un tipo de creep de Nabarro-Herring donde los átomos migran desde zonas de mayor esfuerzo hacia zonas de menor esfuerzo.
D. Se basa en el deslizamiento intercristalino y el creep de Coble, que eliminan obstáculos en los límites de grano.
Explicación: El material de estudio indica que el mecanismo de disolución-cristalización se produce cuando existen fluidos en la roca, siendo el agua el componente mayoritario. A elevadas presiones y temperaturas en la corteza terrestre, estos fluidos tienen una gran capacidad para disolver los cristales, seguido de una cristalización posterior a partir de los mismos fluidos, lo que lo convierte en un mecanismo importante en la deformación de las rocas.
Pregunta 3: Durante la recristalización dinámica, los granos con una red cristalina orientada favorablemente con respecto al campo de esfuerzos tienden a ser absorbidos y desaparecer en lugar de crecer rápidamente.
A. Sí
B. No
Explicación: Los materiales de estudio indican que algunos granos con su red cristalina orientada de forma favorable con respecto al campo de esfuerzos pueden crecer rápidamente, mientras que los orientados desfavorablemente tienden a ser absorbidos y desaparecer.
Pregunta 4: ¿Cuáles son los mecanismos dominantes en la recristalización en función de las condiciones de esfuerzo y temperatura, según los materiales de estudio?
A. La nucleación predomina a altos esfuerzos y bajas temperaturas.
B. La migración de los límites de grano predomina a altas temperaturas.
C. La nucleación predomina a bajos esfuerzos y altas temperaturas.
D. La migración de los límites de grano predomina a bajos esfuerzos y bajas temperaturas.
Explicación: Los materiales de estudio indican que la nucleación predomina a altos esfuerzos y bajas temperaturas, mientras que la migración de los límites de grano predomina a altas temperaturas. Por lo tanto, las opciones 0 y 1 son correctas, mientras que las opciones 2 y 3 describen condiciones incorrectas.
Pregunta 5: A muy alta temperatura, el mecanismo dominante de deformación del olivino por creep de Nabarro-Herring ocurre bajo esfuerzos diferenciales altos.
A. Sí
B. No
Explicación: La deformación por creep de Nabarro-Herring en el olivino procede a muy alta temperatura con esfuerzos diferenciales sumamente pequeños, no altos.