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Antigorita

La antigorita es un mineral de la familia de las serpentinas, que se forma por la metamorfosis hidrotermal de rocas ultramáficas ricas en magnesio. Es un filosilicato de magnesio y hierro, con fórmula química (Mg, Fe)3Si2O5(OH)4, y cristaliza en el sistema monoclínico. La antigorita es de color verde oscuro a verde claro y tiene una apariencia fibrosa o escamosa. Es un mineral de baja dureza y suavidad, y se encuentra comúnmente en filones y vetas dentro de rocas ígneas y metamórficas. En geotecnia, la antigorita es importante debido a su capacidad para absorber agua y cambiar de volumen, lo que puede afectar la estabilidad de las estructuras geotécnicas en las que se encuentra presente.

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Anual

En geotecnia, la palabra «anual» se refiere a cualquier fenómeno, evento o condición que ocurre una vez al año o que tiene una duración de un año. En el contexto de la geotecnia, puede referirse a variables climáticas como la precipitación anual, la evapotranspiración anual o la temperatura media anual. También puede referirse a eventos geológicos o geotécnicos que ocurren con una periodicidad anual, como el ciclo anual de congelación y descongelación del suelo o el ciclo anual de inundaciones. En resumen, «anual» en geotecnia se refiere a cualquier cosa que esté relacionada con un año calendario.

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Aparente

En geotecnia, el término «aparente» se refiere a las características visibles o perceptibles de un suelo o roca que pueden ser observadas sin realizar pruebas o ensayos de laboratorio. Estas características aparentes incluyen el color, la textura, la densidad aparente, la humedad aparente, la dureza aparente, la porosidad aparente, entre otras. La observación de estas características aparentes es fundamental para una primera evaluación de las propiedades del suelo o roca, ya que pueden proporcionar información sobre su composición, estado de compactación, nivel de humedad, entre otros aspectos importantes en el campo de la geotecnia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las características aparentes no son suficientes para establecer propiedades geotécnicas precisas, por lo que generalmente se complementan con ensayos de laboratorio y pruebas in situ para obtener datos más precisos y confiables sobre el comportamiento del suelo o roca en diferentes condiciones de carga y deformación.

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