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Introduzione al Granito nelle Alpi svizzere
Granito è uno dei più abbondanti e visivamente suggestivi tipi di roccia nelle Alpi svizzere, che forma la spina dorsale di molte delle vette più alte della regione e paesaggi più drammatici. Questa roccia intrusiva ignea, che cristallizza da lentamente raffreddamento magma profondo all'interno della crosta terrestre, racconta la storia di milioni di anni di sconvolgimenti geologici, collisioni continentali e erosione.
Il granito delle Alpi svizzere non è un tipo unico, uniforme ma piuttosto una famiglia di rocce ignee che variano in mineralogia, texture ed età a seconda della loro specifica storia di formazione. Dai graniti rosa-umidi del massiccio Aare ai cerealidiriti grigi della regione di Bergell, ogni varietà registra un capitolo diverso nella storia delle Alpi.
Composizione Minerale della Granita Alpina Svizzera
L'aspetto caratteristico e la durata del granito alpino svizzero derivano dal suo specifico assemblaggio minerale. I minerali primari che costituiscono questa roccia sono il quarzo, feldspato (sia alcali feldspato che plagioclasi), e la mica (compresa sia la biotite che la muscovite).
Quarto
Il quarzo è generalmente tra il 25% e il 30% del granito alpino svizzero per volume. Questo minerale, composto da diossido di silicio (SiO2), appare traslucido a grani vetrati che non hanno scolavaggio, dando alla roccia la caratteristica scintilla quando è appena rotta. Il quarzo in granito alpino è tipicamente anedrale, il che significa che riempie gli spazi tra cristalli di feldspato prima forma.
Feldspar
Il gruppo di minerali più abbondante in granito alpino svizzero, che rappresenta il 40% al 50% della roccia. Due tipi principali si verificano: alcali feldspato (tipicamente ortoclasi o microclina) e plagioclasi feldspato (solitamente oligoclasi o centesina). Alkali feldspato dà al granito la sua colorazione rosa a rossastra, mentre il tempo plagioclasi tende ad essere molto bianco o grigio
Mica
Mica è generalmente il 10% al 20% del granito alpino. Biotite, la mica scura, è più comune di muscovite, la varietà di colore chiaro. Biotite appare come fiocchi neri o scuri che possono essere visti con l'occhio nudo, mentre la muscovite forma argentea, fogli perlati. La presenza di entrambe le miche in quantità significative può dare al granito un aspetto schlierico o fogliato, soprattutto nei margini
Minerali accessori
Oltre ai principali costituenti, il granito alpino svizzero contiene una varietà di minerali accessori che, pur presenti in piccole quantità (tipicamente inferiori al 5%), forniscono importanti informazioni magnetiche, tra cui apatite, zircon, sphene (titanite), allanite e magnetite.
Storia geologica e regolazione tettonica
Il granito delle Alpi svizzere è intimamente legato alla complessa storia tettonica dell'orogenesi alpina, l'evento di costruzione delle Alpi che ha creato le Alpi come le conosciamo oggi. Questo processo ha cominciato circa 100 milioni di anni fa e continua, in forma ridotta, fino ad oggi. La formazione del granito alpino, tuttavia, abbraccia un periodo ancora più lungo, con alcuni corpi di granito risalenti alla tarda epoca paleozoica, predando la collisione stessa alpina.
Il sottosuolo prealpino
Molti dei corpi di granito esposti nelle Alpi svizzere hanno avuto origine oggi in eventi che si sono verificati prima della collisione alpina. Durante la tarda Paleozoica, circa 300-250 milioni di anni fa, la regione che sarebbe diventata le Alpi faceva parte del supercontinente Pangaea.
Orogenia alpina e insediamento granito
L'orogenesi alpina principale è iniziata nel Cretaceo, circa 100 milioni di anni fa, quando la placca africana ha iniziato il suo movimento verso nord verso la placca eurasiatica. L'Oceano Intervento Tethys è stato gradualmente consumato dalla sottoduzione, e dall'epoca Eocene (circa 50 milioni di anni fa), la collisione continentale è stata in corso. Le immense forze di compressione ispessero la crosta, causando parzialmente la fusione della crosta inferiore crosta e la forma di la parte superiore.
Alcuni dei più significativi corpi di granito alpino-età, come il Bergell Pluton e il Massiccio Adamello, sono stati collocati tra 30 e 20 milioni di anni fa, durante l'epoca del Miocene. Questi graniti più giovani sono geochimicamente distinti dai più vecchi graniti Variscani, mostrando una firma calc-alcalina tipica del magmatismo legato alla sottoduzione.
Elevazione ed esposizione
Il granito ora visibile sulla superficie delle Alpi svizzere è stato originariamente cristallizzato a profondità di 10-20 chilometri o più. La sua esposizione oggi si traduce in una combinazione di uplift tettonico e di esondazione erosione. La spinta a nord della piastra africana ha causato l'infitssimento crosta, che a sua volta ha portato a sollevamento isostatico della catena montuosa.
Tipi e varietà di Granite alpino per Regione
Le Alpi svizzere contengono numerosi corpi di granito distinti, ognuno con il proprio carattere petrologico e la storia geologica. I geologi hanno identificato e mappato decine di plutoni e massicci di granito, molti dei quali sono chiamati dalla montagna o dalla valle locale dove sono esposti al meglio.
Il Massiccio di Aare
Il massiccio di Aare è uno dei più grandi e più studiati corpi di granito delle Alpi svizzere, che si estende su una superficie di circa 2.000 chilometri quadrati nell'Oberland Bernese centrale. Si compone di diverse varietà di granito distinte, che vanno dal granodiorite ricco di biotite al granito a due-mica. Il massiccio è prevalentemente ercyniano in età (circa 300 milioni di anni) ma mostra evidenza di sovrastampa alpina, tra cui si sviluppa la mica media e la miria parziale.
Il Bergell Pluton
Il Bergell Pluton, situato nelle Alpi svizzere sudorientale vicino al confine italiano, è uno dei più giovani grandi corpi di granito della regione, con un'età di cristallizzazione di circa 30 milioni di anni. È un classico esempio di un granito sintotectonico alpino, emposto durante la fase attiva della collisione alpina.
Il Massiccio del Gottardo
Il massiccio del Gottardo, che si staglia sulle Alpi centrali, contiene un insieme vario di tipi di granito, tra cui sia le intrusioni di Variscan che di Alpine-age. Il massiccio è notevole per il suo granito "fibrolite", che contiene sillimanite fibrose, un minerale che indica il metamorfo di massa ad alta temperatura.
Il Massiccio di Adamello
Mentre il Massiccio Adamello si trova principalmente in Italia, si estende nelle Alpi svizzere meridionali ed è il più grande corpo plutonico dell'intera catena alpina. È stato posto tra 42 e 28 milioni di anni fa e mostra significative variazioni compositive, dal gabbro ai suoi margini al granito nel suo interno. La parte svizzera dell'Adamello è costituita principalmente da tonalite e granodiorite, con abbondanti convergenza corno e biotite dando al rock
Proprietà fisiche e durata
Le proprietà fisiche del granito alpino svizzero ne fanno una delle pietre naturali più durevoli e versatili disponibili, la sua durezza, la densità e la resistenza alle intemperie hanno garantito il suo utilizzo nella costruzione e nella costruzione di monumenti da secoli.
Forza e durezza
Con una resistenza alla compressione che varia da 150 a 250 megapascal, il granito alpino è eccezionalmente forte. Il suo alto contenuto di quarzo gli conferisce un'eccellente resistenza all'abrasione, e la sua struttura cristallina interbloccante gli conferisce resistenza all'impatto. La durezza Mohs dei minerali costituenti (7 per il quarzo, 6 per feldspato) significa che il granito resiste a graffi e usura, rendendolo adatto per pavimentazioni ad alta resistenza al top, controsoi, e controsofficiti.
Resistenza agli agenti atmosferici
Il granito alpino svizzero presenta un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici chimici, in gran parte grazie al suo alto contenuto di quarzo e alla relativa stabilità dei suoi feldspati in condizioni climatiche temperate.
Proprietà termiche
Granito ha una conducibilità termica relativamente bassa rispetto ai metalli, ma ha una elevata capacità termica, il che significa che può assorbire e immagazzinare quantità significative di calore. Questa proprietà ha implicazioni pratiche: il granito utilizzato come pietra da costruzione aiuta a regolare le temperature interne assorbendo il calore durante il giorno e rilasciandolo di notte. Il coefficiente di espansione termica del granito alpino è abbastanza basso che generalmente non causa problemi di costruzione, ma cambiamenti di temperatura estremi, come quelli incontrati in un incendio, può causare spalling e cracking.
Significato economico e culturale
Granito delle Alpi svizzere è da secoli una preziosa risorsa economica, utilizzata in tutto, da umile fabbricato agricolo a grandi strutture civiche, il cui significato culturale è altrettanto profondo, come ha plasmato l'identità delle comunità alpine e contribuito al patrimonio architettonico della Svizzera.
Pietra e Quarrying di Dimensione
La cava di granito nelle Alpi svizzere ha una lunga storia, con cave attive documentate fin dal Medioevo. La pietra di granito svizzero più famosa proviene dalla regione di Bergell, dove la pietra è stata utilizzata per colonne, facciate e pietre da pavone in città in tutta Europa. La cava nelle Alpi presenta sfide significative, tra cui altitudini, accesso difficile e regolamenti ambientali.
Edilizia e costruzioni
Il granito alpino svizzero è stato utilizzato per millenni in costruzione. I costruttori romani hanno usato granito dalle Alpi per colonne e fondazioni in insediamenti in tutta la regione. Nel periodo medievale, il granito è stato impiegato per mura di castello, fondazioni di chiesa e ponti. La città di Berna, un sito Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, dispone di pietre di pavimentazione di granito e facciate di costruzione in tutto il suo centro storico.
Significato culturale e simbolico
Per le persone delle Alpi svizzere il granito è più che un materiale da costruzione, simbolo di permanenza, forza e connessione alla terra. Le cime di granito delle Alpi hanno ispirato artisti, scrittori e alpinisti da generazioni. La pietra appare nel folklore locale e viene spesso utilizzata nel design dell'architettura alpina tradizionale, dove i suoi colori naturali e le sue texture completano il paesaggio circostante.
Caratteristiche principali della Granita Alpina Svizzera
- Texture grossolana[[]] con cristalli visibili di quarzo, feldspato e mica che possono essere identificati con l'occhio nudo. Le dimensioni di cristallo variano tipicamente da 2 a 10 millimetri, anche se le varietà porfiritiche contengono cristalli feldspati più grandi fino a diversi centimetri di lunghezza.
- Alta resistenza e resistenza agli agenti atmosferici[[] a causa dell'abbondanza di quarzo e della natura interlocking dei grani minerali.
- Varietà di colori a base di contenuto minerale[[]], che vanno dal rosa chiaro (alcali feldspato-ricco) al grigio (plagioclassa-dominata) a quasi nero (varietà ricche di mafiosi). Il colore può essere uniforme o fasciato a seconda della storia della deformazione.
- Comunemente utilizzato nella costruzione e nei monumenti[[[]], sia a livello locale che internazionale. Il granito svizzero è stato utilizzato in edifici, ponti, dighe e memoriali in tutta Europa e oltre, valutati per la sua forza e fascino estetico.
- Presenza di minerali accessori[] come zircon, apatite e tormalina che forniscono preziose informazioni pietologiche e geocroniche, che permettono ai geologi di determinare l'età e l'origine di ogni corpo di granito.
- Suscettibilità magnetica visibile[] a seconda del contenuto di magnetite, che può essere utilizzato come strumento di identificazione del campo e per mappatura geofisica. Le graniti con alto contenuto di magnetite possono causare anomalie magnetiche locali rilevabili dagli strumenti.
- Frequent foliation or fabric[[]] derivante dalla deformazione durante o dopo la cristallizzazione.Questo tessuto registra il regime di stress tettonico e fornisce indizi sull'orientamento delle forze che hanno formato le Alpi.
Ricerca geologica e studi moderni
Il granito delle Alpi svizzere continua ad essere un punto di riferimento della ricerca geologica attiva, e le moderne tecniche analitiche hanno fornito approfondimenti sempre più dettagliati sulle età, sulle fonti e sull'evoluzione di queste rocce.
Geocronologia e Termocronologia
Preciso datazione radiometrica del granito alpino con uranio-lead (U-Pb) datazione di zircone ha rivoluzionato la comprensione della storia tettonica alpina. Datando i singoli cristalli di zirconi, i geologi possono determinare l'età di cristallizzazione di plutoni di granito con incertezze di meno di 1 milione di anni.
Petrologia e geochimica
L'analisi chimica del granito alpino ha rivelato importanti informazioni sulle fonti del magma e sui processi che si sono verificati durante la sua ascesa e cristallizzazione. Le composizioni principali degli elementi mostrano che la maggior parte dei graniti alpini sono calc-alcalini, coerenti con la formazione in una zona di sottoduzione.
Meccanismi strutturali di Geologia e di Sostituzione
I geologi strutturali utilizzano l'orientamento dei grani minerali, la forma di xenoliti (inclusioni della roccia vecchia), e l'allineamento dei cristalli feldspati per determinare il campo di deformazione al momento della cristallizzazione.
Conclusioni
Il granito delle Alpi svizzere è molto più di un materiale costruttivo attraente o di uno scenario scenico per i paesaggi montani. È un archivio geologico che registra centinaia di milioni di anni di storia della Terra, dall'assemblaggio del supercontinente Pangaea alla collisione dell'Africa e dell'Europa. La sua composizione minerale, dominata da quarzo, feldspato e mica, fornisce indizi alle condizioni della sua formazione, mentre le sue texture e le strutture registrano le forze che la modellano.
Comprendere la composizione e l'origine del granito alpino svizzero approfondisce l'apprezzamento per il mondo naturale e per i processi di profonda formazione che lo hanno formato. Come continua la ricerca, ogni nuovo studio aggiunge un altro strato alla storia di queste rocce notevoli, rivelando la storia dinamica di una delle catene montuose più iconiche d'Europa.