{"id":929,"date":"2005-03-15T00:00:00","date_gmt":"2005-03-14T23:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"-0001-11-30T00:00:00","modified_gmt":"-0001-11-29T22:00:00","slug":"929","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/929\/","title":{"rendered":"Perch\u00e9 \u00e8 impossibile ritrovare quarzo ed olivina nella stessa roccia magmatica?"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: justify;\">Al termine della lettura il lettore avr\u00e0 sicuramente ben compreso il motivo per il quale \u00e8 impossibile ritrovare <span style=\"font-weight: bold;\">quarzo<\/span> ed <span style=\"font-weight: bold;\">olivina<\/span> nella stessa roccia magmatica.<br \/>Comunque, per evitare ansia generatrice di fretta di trovare risposta, anticipiamo qui la soddisfazione alla sua domanda.<br \/>1) <span style=\"font-weight: bold; color: rgb(0, 128, 128);\">Olivina<\/span> e <span style=\"font-weight: bold; color: rgb(255, 204, 0);\">quarzo<\/span> hanno composizione molto diversa e provengono da rocce magmatiche aventi diversa composizione chimica. <span style=\"font-weight: bold;\">L\u2019olivina si forma da magmi poveri di silicio<\/span>. Nelle rocce formatesi da magmi ricchi di silicio non troveremo olivina mentre troveremo sicuramente quarzi di vario genere.  Troviamo il quarzo anche nelle rocce di origine sedimentaria mentre l&#8217;olivina ha origine magmatica e non si trova nelle rocce sedimentarie. <br \/>2) La cristallizzazione dell\u2019olivina avviene a temperature maggiori (fase <span style=\"font-style: italic;\">ortomagmatica<\/span>) rispetto al quarzo che cristallizza \u201cpi\u00f9 tardi\u201d nelle fasi <span style=\"font-style: italic;\">pegmatitica<\/span> e\/o <span style=\"font-style: italic;\">pneumatolitica<\/span>.<\/p>\n<p><font size=\"3\" style=\"color: rgb(128, 128, 0);\"><span style=\"font-weight: bold;\">Olivina<\/span><\/font>: detta anche <span style=\"font-weight: bold;\">peridoto<\/span>, \u00e8 un <span style=\"font-style: italic;\">nesosilicato<\/span> di magnesio e ferro II [(Mg,Fe)<sub>2<\/sub>(SiO<sub>4<\/sub>)], cristallizzato nel sistema ortorombico. Ha colore verdastro e rappresenta un minerale presente in rocce con scarsa silice.<br \/>\nL&#8217;olivina appartiene ai materiali refrattari i quali fondono a<br \/>\ntemperature molto elevate e si trova prevalentemente nel mantello della<br \/>\nTerra.<\/p>\n<table width=\"550\" cellspacing=\"1\" cellpadding=\"1\" border=\"0\" align=\"center\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><font size=\"1\">Nesosilicati: dal greco nesos=isola, in cui i radicali SiO<sub>4<\/sub>, non avendo nessun atomo di ossigeno in comune, compaiono <span style=\"font-weight: bold;\">isolati<\/span><br \/>\nfra loro ed il loro collegamento avviene solo per mezzo di cationi<br \/>\nbivalenti (come il Calcio (Ca), il Ferro ferroso (Fe&#8221;), il Manganese<br \/>\n(Mn), il Magnesio (Mg), ecc.) che, disponendosi tra due atomi di<br \/>\nossigeno, riescono a saturare le valenze libere.<\/font><\/p>\n<div style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"..\/..\/spaw\/image\/geologia\/Olivina-e-quarzo\/silicati2.jpg\"\/><br \/><font size=\"1\">Struttura [SiO<sub>4<\/sub>] dei Nesosilicati (da De Agostini)<\/font>\n<\/div>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" style=\"width: 377px; height: 281px;\" src=\"..\/..\/spaw\/image\/geologia\/Olivina-e-quarzo\/olivina2.jpg\"\/><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">olivina<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"\" style=\"width: 238px; height: 151px;\" src=\"http:\/\/www.vialattea.net\/spaw\/image\/geologia\/Olivina-e-quarzo\/olivinagrezza.jpg\"\/>     <img decoding=\"async\" alt=\"\" style=\"width: 155px; height: 151px;\" src=\"http:\/\/www.vialattea.net\/spaw\/image\/geologia\/Olivina-e-quarzo\/olivinob.jpg\"\/><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<div style=\"text-align: center;\">          <font size=\"1\">Olivina grezza<\/font>                          <font size=\"1\">Gemma di olivina<\/font><br type=\"_moz\"\/><\/div>\n<p><font size=\"3\" style=\"color: rgb(128, 128, 0);\"><span style=\"font-weight: bold;\"><br \/><\/span><\/font><font size=\"3\" style=\"font-weight: bold; background-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(255, 255, 255);\">Quarzo<\/font><span style=\"color: rgb(255, 255, 255);\"><span style=\"background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51);\">: con formula SiO<\/span><sub style=\"background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51);\">2<\/sub><span style=\"background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51);\">,<br \/>\ncristallizzazione romboedrica, a forma di bipiramide esagonale. \u00c8 un<br \/>\ncomponente molto frequente di rocce magmatiche. Puro \u00e8 incolore, ma p<\/span><\/span><span style=\"color: rgb(255, 255, 255);\"><span style=\"background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51);\">u\u00f2<br \/>\nassumere diverse colorazioni a seconda dei minerali accessori presenti.<br \/>\nIl punto di fusione del quarzo \u00e8 intorno ai 1700 \u00b0C.<\/span><br style=\"background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51);\"\/><span style=\"background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51);\"><br \/>\nIl quarzo \u00e8 un costituente delle rocce effusive acide (silicio<br \/>\nsuperiore al 65%) e la sua resistenza sia meccanica, sia chimica<br \/>\n(attaccabile solo dall\u2019acido Fluoridrico), lo rende anche un <\/span><span style=\"font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51);\">costituente importante delle rocce metamorfiche e sedimentarie<\/span><span style=\"background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51);\">. <\/span><br style=\"background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51);\"\/><span style=\"background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51);\"><br \/>\nI grossi cristalli (anche alcuni metri!) sono in genere associati alle<br \/>\npegmatiti o a processi idrotermali. La forma \u00e8 in genere a prisma<br \/>\nesagonale terminato da facce romboedriche piramidate.<\/span><br \/><\/span><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" style=\"width: 179px; height: 166px;\" src=\"http:\/\/www.vialattea.net\/spaw\/image\/geologia\/Olivina-e-quarzo\/qcitrinos.jpg\"\/>     <img decoding=\"async\" alt=\"\" style=\"width: 180px; height: 167px;\" src=\"http:\/\/www.vialattea.net\/spaw\/image\/geologia\/Olivina-e-quarzo\/quarzo1s.jpg\"\/>     <img decoding=\"async\" alt=\"\" style=\"width: 181px; height: 167px;\" src=\"http:\/\/www.vialattea.net\/spaw\/image\/geologia\/Olivina-e-quarzo\/qfumes.jpg\"\/><br type=\"_moz\"\/><\/div>\n<div style=\"text-align: center;\">Cristalli di quarzo<\/div>\n<p><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/p>\n<div style=\"text-align: center;\"><font size=\"5\"><span style=\"font-weight: bold;\">Genesi dei minerali<\/span><\/font><\/div>\n<p>I minerali, al pari delle rocce, possono formarsi in tre ambienti:  <span style=\"font-weight: bold; text-decoration: underline;\">magmatico<\/span>, <span style=\"font-weight: bold; text-decoration: underline;\">metamorfico<\/span> e  <span style=\"font-weight: bold; text-decoration: underline;\">sedimentario<\/span>, definibili tutti in termini di temperatura e pressione. <br \/><span style=\"font-weight: bold;\">L\u2019ambiente magmatico<\/span> ci fa subito venire in mente i vulcani ed \u00e8 quindi intuibile come, per la formazione dei minerali abbia avuto un ruolo importante la temperatura elevata. <br \/><span style=\"font-weight: bold;\">Per l&#8217;ambiente sedimentario<\/span> \u00e8 immediato il collegamento con il mondo acquatico, nel quale la temperatura e la pressione sono quelli pi\u00f9 o meno abituali in cui viviamo. <br \/><span style=\"font-weight: bold;\">L\u2019ambiente metamorfico<\/span> \u00e8 un po\u2019 pi\u00f9 difficile da intuire, per semplificare il tutto diremo che la temperatura \u00e8 intermedia rispetto a quella degli altri due ambienti e la pressione pu\u00f2 essere anche molto elevata, sino a 10 chiilobar, i quali corrispondono, in termini di profondit\u00e0 a circa 30 chilometri.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);\">Da tenere presente che<\/span> <span style=\"font-weight: bold;\">il silicio \u00e8 l&#8217;elemento pi\u00f9 diffuso nella crosta terrestre, quindi possiamo affermare che i suoi sali (silicati) costituiscono la maggior parte della massa della litosfera<\/span> e sono presenti in quasi tutte le sue <span style=\"font-style: italic;\">facies<\/span> geologiche: dalle eruttive, alle metamorfiche ed alle sedimentarie.<\/p>\n<p><\/p>\n<div style=\"text-align: center;\"><font size=\"4\"><span style=\"font-weight: bold;\">Rocce di origine magmatica<br \/><\/span><\/font><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">Un magma \u00e8 una massa fusa, ad alta temperatura, costituita da molti<br \/>\nelementi di cui parecchi sono volatili. In genere in un magma<br \/>\nprevalgono silicio, alluminio, calcio, magnesio, sodio, potassio e<br \/>\nferro. Inoltre nel magma \u00e8 inclusa una grande quantit\u00e0 di vapore d\u2019acqua<\/div>\n<div style=\"text-align: left;\"><font size=\"4\"><font size=\"2\">Secondo la quantit\u00e0 di silicio presente, si hanno 4 tipi di magma:<\/font><\/font><br \/><font size=\"4\"><font size=\"2\">    a) Acidi: contengono oltre il 65% di silicio.<\/font><\/font><br \/><font size=\"4\"><font size=\"2\">    b) Neutri: la percentuale di silicio varia dal 53 al 65%.<\/font><\/font><br \/><font size=\"4\"><font size=\"2\">    c) Basici: con percentuale di silicio tra il 42 e 53%.<\/font><\/font><br \/><font size=\"4\"><font size=\"2\">    d) Ultrabasici: contengono meno del 42% di silicio.<\/font><span style=\"font-weight: bold;\"\/><\/font><br \/><font size=\"4\"><span style=\"font-weight: bold;\"\/><\/font><br \/>Quando un magma, per abbassamento della temperatura circostante, inizia a solidificare, alcuni minerali <span style=\"font-weight: bold;\">cristallizzano<\/span>.<\/div>\n<\/div>\n<p><span style=\"font-weight: bold;\">Questa solidificazione non \u00e8 simultanea in tutta la massa magmatica, ma procede secondo un certo ordine selettivo e graduale: <\/span>man mano che temperatura e pressione scendono si formano gli uni o gli altri minerali diversi.<br \/>La fase di raffreddamento viene suddivisa <span style=\"font-weight: bold; text-decoration: underline;\">in quattro stadi<\/span> caratterizzati da differenti livelli di temperatura e di rapporto tra magma, gas ed acqua. Secondo l\u2019ordine di diminuzione della temperatura, le fasi sono:  <br \/><span style=\"font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);\">ortomagmatica<\/span>, <span style=\"font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);\">pegmatitica<\/span>, <span style=\"color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;\">pneumatolitica<\/span> e <span style=\"color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;\">idrotermale<\/span>. <\/p>\n<p><font size=\"3\"><span style=\"font-weight: bold;\">Fase ortomagmatica<\/span><\/font> (oltre 1100 \u00b0C)<br \/><span style=\"font-weight: bold;\">    I primi cristalli che si formano sono<\/span> generalmente quelli relativi a minerali <span style=\"font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0);\">ricchi di ferro<\/span> e magnesio <span style=\"font-weight: bold;\">e<\/span> <span style=\"font-weight: bold; color: rgb(51, 102, 255);\">poveri in silice<\/span> tra i quali <span style=\"font-weight: bold; color: rgb(128, 128, 0); text-decoration: underline;\">olivina<\/span>, pirosseni, anfiboli, biotite, plagioclasi, zircone e minerali non silicatici quali apatite, magnetite, cromite, titanite e pirrotina.<br \/><span style=\"font-weight: bold;\">Seguono<\/span>, nella solidificazione, minerali scuri che contengono ferro e magnesio, come i pirosseni, gli anfiboli, la biotite. <br \/><span style=\"font-weight: bold;\">In seguito<\/span> <span style=\"font-weight: bold;\">cristallizzano<\/span> albite, anortite, ortoclasio e <span style=\"background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold;\">quarzo<\/span>.<br \/>Fanno parte della fase ortomagmatica alcuni minerali metalliferi come cromite, pirrotina, magnetite, titanite. Se per\u00f2 il magma si porta verso la superficie, il raffreddamento \u00e8 pi\u00f9 rapido e varia notevolmente la modalit\u00e0 di cristallizzazione indicata. Nella fase ortomagmatica gli elementi volatili quali cloro, fluoro, boro, vapore d\u2019acqua partecipano assai poco alla cristallizzazione per cui si concentrano nel magma residuo aumentando la pressione interna.<\/p>\n<p><font size=\"3\"><span style=\"font-weight: bold;\">Fase pegmatitica<\/span><\/font> (600  &#8211; 1100 \u00b0C)<br \/>Si compie a temperatura minore ma a pressione maggiore della fase precedente e vi partecipano ampiamente i prodotti volatili. \u00c8 la fase nella quale si formano grossi e molteplici cristalli di varie specie mineralogiche.<br \/>\u00c8 a queste pegmatiti che guardano con molto interesse i collezionisti, sia per le splendide forme cristalline, sia per la rarit\u00e0 delle specie minerali. Lentamente la temperatura passa tra i 500 ed i 372 \u00b0C. Non tutti i prodotti volatili hanno partecipato alla mineralizzazione pegmatitica. I rimanenti occupano le fratture derivate dalla consolidazione del magma o presenti nelle rocce incassanti.<\/p>\n<p><font size=\"3\" style=\"font-weight: bold;\">Fase pneumatolitica<\/font> (400 &#8211; 600 \u00b0C)<br \/>Questi gas residui, favoriti dalla presenza del vapore d\u2019acqua, reagiscono con le pareti rocciose di contatto e creano altre specie minerali. \u00c8 la fase pneumatolitica caratterizzata da cassiterite, molibdenite, scheelite, vesuviana, ilvaite, grossularia, spessartite ed altri granati. I giacimenti di minerali, formatisi con questa modalit\u00e0 prendono il nome di &#8220;giacimenti pneumatolitici di contatto&#8221; perch\u00e9 si formano vicino alla zona di contatto tra le masse magmatiche e le rocce incassanti.<\/p>\n<p><font size=\"3\"><span style=\"font-weight: bold;\">Fase idrotermale <\/span><font size=\"2\">(sotto i 400 \u00b0C)<\/font><\/font><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">Quando la temperatura del bacino magmatico, ormai cristallizzato, scende sotto i 372 \u00b0C., il vapore d\u2019acqua passa allo stato liquido. <br \/>Ha allora inizio la fase idrotermale. L\u2019acqua, che ha in soluzione molti elementi minerali, li deposita nelle fessure e nelle fratture formando i &#8220;filoni&#8221; ove preziosi minerali impregnano le rocce o sostituiscono in parte i calcari.<br \/>Cristallizzano cos\u00ec molti solfuri: sfalerite (ZnS), pirite (FeS<sub>2<\/sub>), galena (PbS), antimonite (stibnite, Sb<sub>2<\/sub>S<sub>3<\/sub>), cinabro (HgS) e altri minerali come fluorite (CaF<sub>2<\/sub>), siderite (FeCO<sub>3<\/sub>), baritina (BaSO<sub>4<\/sub>), quarzo (SiO<sub>2<\/sub>). Alcune specie sono tipiche di alte, medie, basse temperature che si realizzano a seconda della distanza dal bacino magmatico. <br \/>Se il magma, invece di solidificare in profondit\u00e0, risale verso la superficie, molti vapori e gas sfuggono sublimando lungo le pareti rocciose che limitano le fessure. <br \/>Nascono allora nuove specie minerali tra le quali sono tipiche: zolfo, realgar (AsS), orpimento (As<sub>2<\/sub>S<sub>3<\/sub>), ematite (Fe<sub>2<\/sub>0<sub>3<\/sub>), tenorite (CuO), atacamite [CuCl<sub>2<\/sub>.3Cu(OH)<sub>2<\/sub>], ecc.<\/div>\n<div style=\"text-align: center;\"><font size=\"4\"><span style=\"font-weight: bold;\">               Origine metamorfica\t <\/span><\/font><\/div>\n<div style=\"text-align: left;\"><span style=\"font-weight: bold;\">Nell\u2019ambiente metamorfico<\/span> <span style=\"font-weight: bold;\">avvengono trasformazioni allo stato solido<\/span>, questo significa che le condizioni di temperatura e pressione sono tali per cui i minerali preesistenti, inclusi nelle rocce sottoposte a metamorfismo, subiscono trasformazioni <span style=\"font-weight: bold;\">composizionali<\/span> oppure soltanto <span style=\"font-weight: bold;\">strutturali<\/span>. <br \/>Pertanto <span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\">in<\/span> <span style=\"color: rgb(255, 0, 0);\">questa fase vengono ottenuti nuovi minerali<\/span> che spesso sono molto differenti da quelli che li hanno originati. Tra questi minerali possiamo elencare le cloriti, i granati, la muscovite, la cianite la magnesite, la vesuviana e la comunissima grafite.<\/div>\n<p><span style=\"font-weight: bold;\">Le rocce non sono statiche<\/span> ma per varie cause subiscono alterazioni dovute a dislocazioni, ricoprimenti, caduta in profondit\u00e0. Le tensioni che si determinano, unite alle forti pressioni ed elevate temperature causano modificazioni fisiche e chimiche nei minerali che le compongono. <br \/>Si distinguono tre ambienti caratteristici in relazione alla profondit\u00e0:<br \/>&#8211; l\u2019epizona, tra i 5000-7000 m di profondit\u00e0;<br \/>&#8211; la mesozona, tra i 7000-12000 m  di profondit\u00e0;<br \/>&#8211; la catazona, tra i 12000-20000 m.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: bold;\">Nell\u2019epizona<\/span> la temperatura \u00e8 bassa (200 \u00b0C), le forti pressioni sono orientate, ed \u00e8 in questo ambiente che si originano, derivando da altri minerali diversi Inosilicati e Fillosilicati. Ne sono un esempio: clorite, sericite, illite, tremolite, talco, actinoto, albite, epidoto, titanite.<br \/><span style=\"font-weight: bold;\">Nella mesozona<\/span> la temperatura \u00e8 sui 400 \u00b0C, la pressione \u00e8 ancora orientata e si formano specie minerali come staurolite, cianite, granati, orneblenda, muscovite, biotite.<br \/><span style=\"font-weight: bold;\">Nella catazona<\/span>, a livelli molto pi\u00f9 profondi, la temperatura \u00e8 sui 600 \u00b0C la pressione \u00e8 elevata e si esercita in modo pressoch\u00e9 uguale su ogni punto della massa. I minerali che si formano in questo ambiente sono simili a quelli originatisi dalla solidificazione del magma. Sono per lo pi\u00f9 anidri. Fanno parte di questo gruppo: sillimanite, cordierite, grafite, granato almandino, ortoclasio, plagioclasio basico, <span style=\"font-weight: bold; color: rgb(128, 128, 0);\">olivina<\/span>, pirosseni.<\/p>\n<p><\/p>\n<div style=\"text-align: center;\"><font size=\"4\"><span style=\"font-weight: bold;\">Origine sedimentaria<\/span><\/font>\t <\/div>\n<p>I minerali che hanno avuto genesi  sedimentaria sono distinguibili in due categorie:<br \/><span style=\"color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;\">da una parte<\/span> quelli che cristallizzano direttamente dall\u2019acqua che li contiene in soluzione, <br \/><span style=\"font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);\">dall\u2019altra<\/span> quelli che vengono erosi da altre rocce preesistenti, trasportati dai fiumi e depositati lungo il corso fluviale, in un lago o in mare. <br \/>I minerali che cristallizzano da una  soluzione si dice che &#8220;precipitano&#8221; ed alcuni di essi possono dare vita a giacimenti molto utili. Questo fenomeno avviene in ambienti di svariato tipo, l\u2019esempio classico \u00e8 quello degli ambienti lagunari con clima caldo in cui l\u2019acqua del mare aumenta la concentrazione dei sali disciolti a causa della forte evaporazione e quando viene raggiunta la saturazione si formano piccoli cristalli i quali cadono sul fondo. Tra i minerali pi\u00f9 comuni di questo ambiente troviamo la calcite nelle sue pi\u00f9 svariate forme, il gesso, la salgemma, la silvite e la carnallite. Durante il processo di trasporto, per alcuni minerali pu\u00f2 realizzarsi una specie di selezione naturale, infatti a causa dell\u2019elevato peso specifico o per la forte resistenza all\u2019abrasione, si realizzano concentrazioni di minerali, i quali se in qualche modo utilizzabili possono essere oggetto di estrazione. Questi particolari giacimenti vengono denominati &#8220;placers&#8221;.<\/p>\n<p>Vedi anche (in lingua spagnola)<br \/><a href=\"http:\/\/www.joyeriaplaor.com\/html\/gemasminerales.html#olivino\">http:\/\/www.joyeriaplaor.com\/html\/gemasminerales.html<\/a> alle voce &#8220;olivino&#8221; e &#8220;cuarzo&#8221;. <span style=\"text-decoration: underline;\"><\/p>\n<p><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":213,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-929","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rocce-e-minerali"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/929","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/users\/213"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=929"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/929\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=929"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=929"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.vialattea.net\/content\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=929"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}