sábado, 30 de noviembre de 2013


Tema 1
Origen y estructura de la tierra.

ORIGEN Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA

-Antes de hablar del origen de a tierra y de los sistemas planetarios, hay que hablar del origen del universo, Big-Beng.
El origen del universo cuando se originó, se formaron nebulosas ( Hidrógeno “H”, Helio “He”, átomos más sencillos … ). Hace 15 mil millones de años.
Nuestro sistema solar se originó también de una nebulosa, que dio origen a las miles de galaxias que existen, dentro de ellos, se supone que existen sistemas planetarios ( estrellas que dentro de ellas contiene planetas y satélites ).
Hace 5 mil millones de años se formó el sistema solar por una nebulosa que contenía elementos pesados como el Hidrógeno “H”, Helio “He”, Hielo en polvo, Silicatos … Se formo como los demás materiales en el universo. La nebulosa se formo de la explosión de otras estrellas.
El Hidrógeno “H” y el Helio “He” se formaron en la explosión, las demás venían de las otras estrellas ( todos los elementos vienen de una antigua estrella ). Lo que explicó la abundancia de elementos químicos pesados “ TIERRA “.

Empieza a contraerse por la gravedad ( fuerza fundamental para el universo “atracción de masas “ ) comienza a concentrarse la masa en el centro y se produce movimientos de rotación ( ej: desagüe ). Como resultado del ejemplo del desagüe el 90 % de la masa de la nebulosa se concentra en el centro y hay se forma el sol ( estrella ). Alrededor se forman una serie de discos ecuatoriales ( Nebulosas -10 % ), donde se encuentran remolinos ( acreción gravitacional ) de la materia. La masa se acumula en la estrella, en los discos ecuatoriales por la gravedad.



Dos partículas se atraen y se acumulan en la estrella y se crea la acreción gravitacional ( fuerza fundamental del universo ). Se acumulan en masa por gramos que chocan las partículas y provocan una importante subida de temperatura y presión.
Con la temperatura y la presión alta se pueden dar dos tipos de acreciones:
Estrella: no es lo mismo que ocurre en las estrellas que tienen el 90 % de la masa. Como hay más masa la temperatura y la presión es extraordinariamente alta. Conclusión, forman el Hidrógeno “H” y el Helio “He” ( empiezan a arder por las altas temperaturas y presiones sometidos ( fusión atómica ) ).
Fusión atómica: ( temperaturas bajas se fusionan esto da a que nace una estrella ).
Fisión atómica estamos más familiarizados pero no tiene nada que ver con la fusión atómica, que es lo que ocurre en las bombas o en las centrales.
Uranio -----> Plomo ( fisión atómica ) se rompen en átomos grandes y pequeños. En el traspaso de una a otra se produce energía.
La reacción que crea el Helio ( He ) es lo que produce la luz. Se pierde una gran energía que desprenden de las estrellas “ luz “.
H + H = He … , He + H = Li … ( Así se formaron todos los elementos, hasta el Hierro ( Fe ), ahí explotó.
Las estrellas arden, envejecen y mueren, según las funciones emiten una luz:
Color azul: Jóvenes.
Color amarillo: Envejecen.
Color rojizas: Mueren.
¿ Qué ocurre en los planetas ?: Aumenta la masa, la temperatura y presión. Cuando se forman son incandescentes, emiten luz, todos los elementos que la forman están fundidos ( separan las capas de densidad. Los elementos más densos se quedan abajo y los menos densos arriba, en estados gaseosos ). Al ser su masa tan pequeña no alcanza la temperatura y la presión suficiente para fusionar su Hidrógeno ( H ) … al finalizar la acreción ( cuando se acaba la masa ) comienzan a enfriarse ( al enfriarse no tienen núcleo ).
A altas temperaturas cercanas al sol “ empujaron “ elementos más ligeros ( H, He, … ) lejos de los planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra, Martes ( pequeños, rocosos y densos ), los demás se los llevo todos hasta el exterior, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno ( grandes, gaseosos y ligeros ).
Quedaron fragmentos sueltos que no llegaron a formarse, lanzados por el viento solar.
Grandes piedras, meteoritos que impactaban con todo lo que estaba formado, contra satélites, planetas, formando cráteres ( ejemplo: cráteres de la Luna ), ( Hipótesis: la Luna se formó por un meteorito ).

-Inclinación del los ejes del planeta:


Hubo fragmentos que el viento solar hizo que saliera del sistema solar “ cometas “ que vuelven a nosotros ( vienen y van ).
*Cada planeta está el doble del sol, 2, 4, 8, … metros.
*Algunos pedruscos quedaron sueltos y formaron el “ Mar de Asteroides “.

METODOS DE ESTUDIO DEL INTERIOR DE LA TIERRA

-Estructura y composición terrestre: ordenación interna de la tierra. ( ejemplos: Cloruro sódico: forma un cubo microscopio ).
Hay dos tipos de métodos, directos e indirectos:

* Métodos directos:
Métodos de estudio terrestres que lo puede hacer directamente, cortes en la superficie y ver la corteza.
Se puede hacer por sondeos, puede saber pocos kilómetros de profundidad, se puede conocer la corteza profunda superficial del manto por los volcanes, e incluso puede ocurrir que las cordilleras antiguas han sido erosionadas y podemos ver lo que hay debajo, han quedado descubiertas zonas superficiales del manto y corteza profunda. Lo que consigue con esto es ver los pocos Km de superficies que quedan al descubierto.
* Métodos indirectos:
Métodos de estudio terrestres que puede dejar ver lo que hay abajo sin tener que bajar.
Hay dos tipos de métodos indirectos:
~ Geofísica: Estudio de la física de la tierra, con ella se puede medir superficies variables del interior ( estructura y composición terrestre ).
Método de densidad terrestre:
D = M/V , lo que se trata es de averiguar la densidad de la tierra ( formula de la esfera V= 3/4Hr cúbicos ).
~ Geoide: Pelota achatada por los polos ( elipsoide de revolución )

F=G     M*m/ D cuadrado.
M= masa.
m= masa del objeto.
D cuadrado= Distancia.
Todo esto es la fuerza gravitacional.
F= m*g ; M= g/ G * D cuadrado.
Cuando tienes la masa y el volumen de la tierra ya sabes la densidad media de la tierra D= 5,52 g/cm cúbicos. Densidad media de la corteza la puedes calcular directamente 2,7 g/cm cúbicos = A que debajo hay capas más densas.

~ Se calcula :
La densidad media del manto = 4; 6 g/cm cúbicos.
La densidad media del núcleo = 10; 12 g/cm cúbicos.

~ Método gravímetro:
Fuerza F= G* (M * m/ D cuadrado)
F = m*g.
G* ( M*m/ D cuadrado) = m*g
g= G (M/D cuadrado) = (R cuadrado) ---> la distancia es el radio ( es lo que interesa ).

~ La gravedad es la fuerza con lo que atraen las masas de esta forma es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a la distancia D cuadrado.
El valor de la gravedad en el ecuador que es mayor que en el lateral, que es menor. El valor de la gravedad es la latitud. Como varia el radio de la tierra varia el de la gravedad. El aparato gravímetro mide la gravedad hay que corregirlo según donde estés por la latitud.
~ Rotación de fuerza centrifuga:
Aceleración centrifuga por la rotación, concentra la gravedad.

Corregido todo lo corregible podemos comparar los volcanes “g” si hay valores anómalos de la “g” a que se puede deber = a la masa.
Si hay valores positivos ( metales ), y negativos ( petroleo, agua, sal, … yacimientos ) se debe a una distribución anómalas de las masas, diferentes densidades = a diferentes volúmenes de las masas.

MÉTODOS GEOFÍSICOS ( GRADIENTES GEOTERMICOS )

-La lava que sale de los volcanes tiene 1200 ºC, esto demuestra que tiene calor interno, varia por la profundidad. 1ºC/33 Metros de profundidad ( 1 grado cada 3 metros ).
Gradientes: variables que sigue una linea.
Este gradiente geotermico no es continuo ( si se cumpliera la continuidad seria 200.000 ºC, seria gaseoso explosivo ). Lo estudiado sería 6.000 ºC.
El origen del calor interno viene una parte del origen del planeta ( acreción gravitacional 4.500* 10 elevado a 6, años ).
( ¿ El calor dura ?: si, dura, por que todas las rocas del planeta son aislantes, dejan escapar solo una pequeña parte. ).
Además se piensa que en ciertas partes del planeta los elementos radiactivos se acumulan en la parte superior del manto y en el superior del núcleo ( núcleo externo fundido ).
( ¿ por qué dan calor ?: por que son elementos inestables ), por ejemplo: Potasio, Uranio, …
quieren ser estables, el Uranio se desintegra para convertirse en Plomo. Suelta una gran cantidad de energía que se produce por una fisión ( bomba nuclear, central nuclear ) se dedica a fundir el núcleo externo ( pastosa – astenosfera ).
La temperatura sube en la superficie para fundir cualquier roca pero la presión sube y no se funde.
Este calor fluye hacia la superficie, llega a la superficie, donde hay corrientes ascendentes tienen anomalías.



Una vez que llega a las placas circulares por debajo la cual se cierran las corrientes, en las fosas oceánicas las temperaturas bajan, las corrientes descendentes se enfrían.

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN TERRESTRE

Método magnético: la tierra es un imán que podemos igualar con una dinamo de bicicleta que contiene electroimanes. Ocurre que el núcleo interno de la tierra es hierro solido y el manto y corteza de hierro liquido. Provocando la aparición de corrientes eléctricas en el núcleo externo que es un electroimán, produciéndose un campo magnético terrestre, respecto del cual se orientan las partículas de ( Fe ) fluidas ( lava volcánica ) o suspendidas ( Brújula ). Las partículas fluidas al solidificarse quedan marcadas, esto se llama Paleomagnetismo.

Las lineas de fuerzas del campo magnético salen del polo sur y penetran en el polo norte, lo que enseña la brújula es el ángulo de inclinación magnética.
Todos los imanes tienen un polo sur y norte. La brújula guía al norte magnético. El eje no coincide con el ángulo de rotación terrestre. Ángulo de declinación magnética 21º grados, no se sabe el por que, pero el norte y el sur magnético tiene variaciones paulatinas, declinaciones sin regularidad.
( 70*10 elevado a 6 / 171 ) inversiones de la polaridad 1 de cada 450.000 años, hasta invertirse estas inversiones de la polaridad son muy útiles para explicar la expansión del fondo oceánico.
Hay pequeñas variaciones en el campo magnético locales, se hace con un aparato magnetómetro que mide el campo magnético desde un avión, va recorriendo un territorio para saber como varía el campo magnético. Lineas isogramas con declinación. ( aquí terminaríamos los métodos indirectos ).

MÉTODOS SISMICOS.
-Método más útil para conocer la estructura y composición interna de la tierra. Los sismos se producen en el interior, liberando unas ondas sísmicas que viajan en todas direcciones hacia la superficie. Pasan por lo que necesitamos conocer … terremotos: una roca que se rompe en el interior. Se rompe por soportar unas presiones que soporta, aguanta todo lo que puede.
*Puntos de formación: rocas, entre todas las propiedades que tienen las rocas contienen menos deformación y más presión, el primer punto de deformación elástica: deformación y redeformación por presión.
Más presión, el segundo punto de deformación por rotura: se rompe, en superficies con menos presión y temperatura, tres puntos cercanos … se rompen en profundidad más presión, temperatura, pasa por todos los puntos anteriores.


ORIGEN DEL HIPOCENTRO. ( FOCO )





Mientras las rocas van acumulando presión, energía en su interior, durante 10; 100; 1000; … años se deforman elasticamente y plásticamente hasta romperse, liberándose en fracciones de segundo la energía acumulada, que desde el hipocentro se transmiten en forma de ondas plásticas sísmicas en todas direcciones hasta la superficie.
Ondas plásticas: forma que transmiten una energía por medio material. Ejemplo: sonido, luz, estanque ( ondas al tirar una piedra ). La luz no necesita materiales, se propagan en ondas electromagnéticas.
Las ondas elásticas se deforman elasticamente que traspasa su paso las deforma, ocurre en el interior a mayor presión y temperatura. Todas las ondas poseen una serie de propiedades que son siempre las mismas, intensidad, longitud de las ondas, frecuencia.
Las ondas tienen dirección, velocidad, cambios de medio, cambios de dirección.




COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA TERRESTRES
-Cuando se produce la rotura de la roca “ sismo “, siempre que se rompen existen dos tipos de fuerzas.




Dos fuerzas se comprenden A-A1: se liberan en ondas P ( transmiten comprensión elástica ).
Dos fuerzas se deforma angular B-B1: se liberan en ondas S.

Ondas P: se llaman primeras, llegan a la superficie a los sismógrafos ( sale T*2MS ) saliendo A=T.
Ondas S: transmiten deformación angular elástica.





Todas las ondas copian su comportamiento dependiendo del medio por el que pase con la densidad.




Al tener más densidad de las rocas por las que pasan por las ondas sísmicas aumenta la VPS y viceversa.
A más velocidad más densidad.



Las ondas indican la densidad del interior por los lugares por donde pasan ( densidad es una propiedad especifica de la materia ). Sirve para reconocer la sustancia de la materia.
La velocidad indica la densidad y esta la composición.
Movimiento sísmicos:


Ondas transversales; se transmiten por la superficie, produce los daños de los terremotos.
Ondas longitudinales: se transmiten por la superficie ( suelo-aire, fondo-agua ), a menos temperatura y presión, puntos de deformación más cercanos se rompen.
Las rocas son elásticas para las ondas S y P, al aumentar la temperatura y presión en el interior.
Todas las ondas sísmicas tienen intensidad, dirección, frecuencia, longitud de onda, velocidad … Las ondas sísmicas pueden ser reflejadas o refractadas.
Todas las ondas cambian su comportamiento por el medio en el que se transmiten aumenta su velocidad por la densidad VP/S ( ondas P, S )
También la velocidad de las ondas P, S cambian por la rigidez de las rocas. Se comprimen, se deforman angularmente, mejor los solidos que los líquidos, pastosos. Cuando las ondas P llegan a los líquidos baja la velocidad, mientras que las ondas S desaparecen no hay velocidad llega a 0.
¿ Las partículas de líquidos se deforman ?: No se deforman, escapan, desaparecen ( ondas S ).
Los cambios de velocidad indican la densidad de las rocas por las que pasan, nos indican la rigidez. ( estado físico ).
La densidad es una propiedad característica, exclusiva D ~ campos.
Rigidez: estructura, me indican la existencia de capas que unos son solidos y otros líquidos.


Los cambios paulatinos a permitido descubrir la existencia que se llama corredor de baja velocidad del manto, por que las ondas sísmicas llegan a estas profundidades, baja la velocidad 100 → 650 Km.
Astenosfera: Al llegar la densidad aumenta, la velocidad también, por el estado físico.
Cambios de dirección y/o velocidad, ocurre cuando hay cambios bruscos, medio. ( ejemplo: cambios bruscos de densidad ). o cambios bruscos de estado físico ( ejemplo: cambio de líquidos a solidos ). Se llaman discontinuidades.
Pasa cuando las ondas P y S se reflexionan y cambia de dirección.


Esta indicando que existen capas ( capas de diferente densidad, composición, estado físico, rigidez, … ).
Hay dos tipos de discontinuidades:
~ discontinuidad primaria: limite entre dos placas, cambios bruscos intensos, separan capas, el manto del núcleo ( Mohorovicil 60 Km, Gutemberg 2900 Km ).
~ discontinuidad secundaria: no hay cambios bruscos, progresivos ( Conrad: separa la corteza interior de la exterior 30 Km, Rappeti: separa el manto superior del inferior 1000 Km, Wiechert: separa el núcleo externo del interno 5.120 Km ).
Siempre que se reflejen y se reflecten y cada vez que se produzca un terremoto, hay zonas en la tierra que no se nota ( nunca llegan ) por que chocan con las discontinuidades.



El método eléctrico: cambios de conductividad eléctrica en las rocas ( electrocutar ) ( método indirecto ).




Se aprovechan las técnicas mineras para estudiar la geología.
Meteoritos: método indirecto, cuerpos solidos que entran en la orbita de la Tierra. La mayoría que caen en la Tierra proceden de un lugar entre Martes y Júpiter.
Si se mide la distancia entre los planetas al sol es siempre el doble de distancia que el anterior.
Se formó entre Martes y Júpiter planetesimales ( planetas que no llegaron a formarse ) por la gravedad alta que tiene Júpiter.
Hay un millón de pedruscos ( asteroides ) Mar de Asteroides.






A la Tierra caen tres tipos de meteoritos:
~ Acondritas.


~ Condritas.


~ Siderito.

Tienen la misma composición que la corteza, manto, núcleo del planeta que no se llego a formar.
La estructura interna de la tierra y composicion terrestre. Según las ondas sismicas:
la primera capa de la tierra es la corteza, super fina 1,6 % del volumen total de la tierra.
La corteza llega por termino medio a los 60 Km de profundidad a los continentes, y 10 % de profundidad a los oceanos.




La composición química de la corteza superior es granítica ( composición de silicatos de aluminio SiAl, es una roca magmática plutónica ).
Mientras que la corteza inferior tiene una composición basáltica ( Echo de basalto, roca volcánica, composición de silicatos de magnesio SiMa ( mas pesado, manto ) gabros ( la misma composición de basálticos, pero una roca plutónica, formados en el interior ). Toda la corteza es rígida.
El manto: la mayor parte del volumen terrestre 82% Mohorovicil va hasta la discontinuidad de Gutenberg 10m 2900 Km.
Hay zonas en el manto que son rígidos y pastosos y se dividen entre el manto superior, Rapetti 1000Km al manto inferior.
La composición del manto tiene silicatos de magnesio ( SiMa ), se componen por una roca peridiotita ( roca plutónica ) por que ha quedado descubierto por la erosión.
Estructura más composición de la Tierra según las ondas sísmicas. La corteza ( granito ), el manto ( peridiotita ).
Núcleo es el 16% del volumen total, tiene una discontinuidad, empieza a 5120Km Wiechert, que separa el núcleo externo que es liquido tiene una densidad media de 12 g/cm cúbicos del núcleo interno que es solido.
Para explicar esta densidad tan grande es por que esta formada por metal, meteoritos mife, otras pruebas es el magnetismo terrestre y que el hierro es el metal mas pesado y abundante de todos ( y por que se crean las estrellas ).
El núcleo esta formado básicamente de hierro y mas por pequeñas cantidades de níquel, carbono, … etc. Para cuadrar la densidad ( propiedades especificas, características de las sustancias densas: composición ).
Según la dinámica terrestre: las ondas sísmicas entre 350*600Km disminuyen su velocidad tanto las ondas P, S. Estas causas por su estado físico que es pastoso.
Astenosfera ( esfera de fuego ): corredor de baja velocidad del manto. En la astenosfera se encontrarían las corrientes de convección que explicarian la dinamica terrestre. La relación entre la astenosfera y la capa superior rigida explicarian los fenomenos de la dinamica terrestre.
Según la estructura la 1º capa se llamaria litosfera constituida por la corteza mas los 100 primeros Km del manto, y se consideran como una sola unidad, en común tiene unas características “ esfera de piedra “, es rígida, no forma una capa continua a lo largo de la tierra, si no que esta rota a pedazos que se llaman placas, cuyos movimientos flotando en la astenosfera producen todos los fenómenos tectónicos de construcción de las superficies terrestres ( se deben a los movimientos de placas ). Astenosfera: Pastosa, discutida por distintas autores.
( Realmente crea una capa continua ? En la parte inferior del manto las corrientes ascendentes con mas temperatura provocan los movimientos de las placas ).
Mesosfera: resto del manto, el calor que produce esto es el origen del planeta y la energía radiactiva.
Endosfera: Correspondencia con el núcleo.
( correspondencia entre ambas estructuras no son contradictorias más bien son complementarias y se describen ).
Estructura vertical de la corteza, composición
3.1~ estructura continental-oceánica: la composición se divide en tres capas, según su intensidad metamorfismos ( sedimentarios, magmáticas, metamórficas ). Son las que transforman en estado solido tras aumentar la presión y temperatura.
Sedimentación: 75% de la superficie debajo hay pocas metamorfidad que se encuentran cubriendo plutones graníticos ( SiAl ) ( Ácido ) contienen mucho silicio, todo esto atravesando por rocas volcánicas.
2º capa formada por rocas muy metamorfizadas y grandes plutones graníticos. Donde se encuentran la discontinuidad de Conrad a 30Km de profundidad.
( Estas dos capas no están en la corteza oceánica ).
3º capa ultrametamorfica esta cubriendo a grandes plutones gabros ( roca plutónica, composición SiMa ).
3.2~ Oceánicas: delgadas 0,5Km de espesor, su capa superficial medio Km de roca sedimentaria.




En el centro de los océanos hay una cordillera “ dorsal centroceánica “ volcanes donde sale el basalto, 30Km de profundidad siempre hay corrientes de convección.

4~ Estructura continental horizontal de la corteza:
La corteza continental llega hasta la final de la plataforma continental, sumergida bajo el agua “ plataforma continental “ 200m de profundidad, tiene varias partes complejas.

4.1.1~ Cratones y escudos: en el centro de los continentes los cratones forman el núcleo de los continentes, la zona central de los continentes. Los cratones son antiguas cordilleras que tienen más de 600*10e6, son desnudadas por la erosión que quedan al descubierto plutones graníticos, rocas muy metamorfizadas. Son las rocas más antiguas que hay en la Tierra tienen entre 600-2500*10e6, son cordilleras arrasadas por la erosión y transformadas por llanuras que tienen 10e3 Km cuadrados
de superficie, se denominan penillanuras, ( Extremadura, Galicia ). Son llanuras con elevación aisladas, entre 2500*10e6 años.
Como son zonas tan antiguas que no tienen seísmos ni volcanes, son más estables. Son cratones emergidos están fuera del agua. Cratones sumergidos existen solamente en bordes continentales pasivos.




Tienen la misma estructura y composición que los emergidos, los bordes de los cratones emergidos se encuentran los orogenos ( nuevas cordilleras ) de menos de 600*10e6 años que vienen del fondo del mar que se añaden al escudo y hacen crecer los continentes.




( Cubeta sedimentaria entre el escudo y el orogeno, los sedimentos de estos ( Rusa y Sahariana ) los sedimentos se forman de capas horizontales, ( se forman después de los orogenos y el escudo ) ).

4.1.2~ Orogenos: origen de las cordilleras, cordilleras jóvenes, de menos de 600*10e6 años. Orogenia periodo en los que se han formado cordilleras. Comenzó en la era de terciana y continua en la cuaterniana. ( Herceriana ).
La 3º alpina, se dan muchos terremotos sismos, volcanes, rocas sedimentarias más metamórficas.

4.1.3~ Rift continental ( fosa tectónica ): a escala continental (“un pedazo de fosa tectónica”), ( Duero, Tajo ). Son una serie de fallas normales escalonadas hacía un lado hundido.



( Corrientes de convección del fondo de manto golpea a la litosfera, se forma un escalón, se vuelve a golpear otro escalón, así sucesivamente. Producido por el impacto de las corrientes de convección contra la litosfera. Esto crea un océano ( Grandes Lagos Africanos, Prolongaciones del Mar Rojo, Grandes Lagos Norteamericanos. ) ).

4.1.4~ los margenes continentales: aquellas partes que están sumergidas de los continentes, por que tienen los mismos accidentes geográficos que existen en la tierra firme, 11% de la superficie del planeta, Ríos.
Los margenes continentales se clasifican según el tipo de actividad geológica que se producen en ella.
Hay dos tipos de actividades geológicas:

4.1.4.1~ Los margenes asismicos / pasivos: no tienen terremotos ni volcanes, ni actividad geológica importante.

4.1.4.2~ Como se forman las cordilleras costeras:
Bordes activos / margenes sísmicos: tienen muchos terremotos, muchos volcanes y mucha actividad geológica. En esos lugares se provocan choques de placas. Se mete debajo del continente donde provocan una fosa oceánica son las zonas más profundas de los océanos 11Km, arrastrando las placas, forma y el talud hacía zonas profundas, se funde y se forma un volcán.

4.2~ Estructura continental oceánica horizontal:
La corteza oceánica empieza al pie del talud, el 66% de la superficie del planeta es corteza oceánica.

4.2.1~ Dorsales centroceanicas: es el accidente geográfico más impresionante. Es una cordillera que va por el centro de los océanos, tiene 200Km de ancho y entre 3 y 6 Km de altura en el fondo del mar. Todos los océanos ( 15*10e3 Km longitud Atlántico ).
Todas las dorsales de todos los océanos están unidas 67*10e3 Km la de todos los océanos comunicados entre sí.
Son como dos cadenas paralelas y montañosas, realmente lo que hay es una fosa tectónica que por ahí sale las corrientes de convección ( Es la separación de dos placas ). Es un volcán fisura ( en el fondo de la fosa ), por donde salen las corrientes conveccionales, crecen las placas y se rompen a la vez.
Entre cordilleras pasan fallas transversales: las placas a la vez que se separan se van rozando.

4.2.2~ Cuenca oceánica: “Mar abierto” desde el talud continental hasta la dorsal, tiene entre 3 y 6 Km de profundidad. Es básicamente llana y de vez en cuando se encuentran volcanes aislados truncados emergidos. Antes estaban arriba y ahora se han sumergido.







sábado, 16 de noviembre de 2013


ACTIVIDADES DE LA TECTONICA DE PLACAS:

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1~ La litosfera esta dividida en placas, están flotando sobre la astenosfera, se mueven por las corrientes conveccionales, las placas tienen bordes constructivos, destructivos y pasivos. Cuando las placas chocan se producen terremotos y volcanes.
2~ Esto se forma por el pliegue de un geosinclinal.
3~ Se producen en todos los bordes, son mas abundantes en las zonas de subducción.

4~ No, por que dependen de la vulnerabilidad y la exposición.

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1~ En los bordes destructivos los esfuerzos de comprensión produce un estrechamiento de estas zonas que incrementa el espesor de la litosfera. Esto unido a la génesis y la acreción de sedimentos en las cuencas oceánicas, forman los procesos orogénicos.
Zonas de subducción: oceánica-oceánica, oceánica-continental, continental-continental.

2~ En todos los bordes destructivos: magmática ( zona de subducción de terremotos y volcanes )
( zonas de subducción dorsales, fallas transformantes ).

3~ Zona de subducción coque entre oceánica-oceánica Tonga, zona de subducción entre oceánica-continental Perú.
Zonas de subducción entre oceánica-oceánica son las más profundas Las Antillas, Fosas Marianas y Filipinas.

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4~ El calor del origen de la tierra que aun se conserva junto con los elementos radiactivos.

5~ Los materiales más profundos ( menor densidad ) suben a la litosfera, que cuando se enfrian bajan y recupera su densidad volviendo a su posición inicial.

6~ El achatamiento de las placas que subduce, la subducción de las corrientes de convección descendentes en las fosas y diferencias de altura entre las dorsal y la fosa.

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7~ El océano Atlántico esta en la fase de expansión del suelo oceánico. Los movimientos hacen que Europa y América se separen.

8~ 60 * 2 = 120 cm → 1200 Km.
Solución: 1200 Km.

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9~ Estas tres rocas son evidencia sobre la deriva continental:
Tillitas: roca sedimentaria de origen glacial.
Carbón: descomposición de vegetales, maderas, hojas. Es una roca sedimentaria de zonas tropicales.
Evaporitas: cristalización de sales disueltas, zona desérticas.

10~ Movimientos verticales ( el geosinclinal se hunde, se doblan las rocas, se funde y se suben ).
Por contracción térmica de la corteza por enfriamiento.
Deslizamiento gravitatorio de los materiales ( suben por el magma y produce un abombamiento ).

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11~ Por que la tectonica de placas actua globalmente ( teoria unitaria explica todos los movimientos de las placas)

12~ La energía de la terrestre formaba cordilleras en el frente y arcos de islas en las placas.

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13~ La formación de las corrientes de convección no esta totalmente explicada, ni su relación con las dorsales.

14~ Por las aportaciones de muchos investigadores durante muchos años.

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15~ Los precursores sísmicos informan cuando ocurre un terremoto, no son totalmente fiables, por que hay muchos casos y es muy difícil sacar conclusiones de todos.

16~ Por que mide la peligrosidad de los distintos tipos de erupciones volcánicas. ( piroclastos, nubes ardientes ).

17~ Son puntos calientes, se producen en subducción entre placas oceánicas-oceánicas, es una fractura continuación del Atlas. Choque de Atlántico con África y posterior distensión, debido a la expansión del Atlántico.

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1~ Cuanto más baja la temperatura de las rocas, estas son más fragiles ( por el frio ) y los puntos de deformación están unidos, plasticos ( por el calor ).

2~ a) Destructivo.
b) constructivo.
c) destructivo.
d) constructivo.
e) destructivo.

3~ a) colisión continental-oceánica.
b) colisión oceánica-oceánicas.
c) Puntos calientes.
d) colisión oceánica-continental, orogeneas de roca sedimentaria.
e) colisión oceánica-continental
f) dorsal oceanica, sale agua
g) colisión continental-continental.

4~ Bordes contructivos ( arco fosa ), destructivos ( dorsal ) y pasivos ( cordilleras )
colisión oceánica-continental ( penicordilleras ).

5~ oceánica-oceánica = Océano Pacifico.
Oceánica-continental = Atlántico e Indico.

6~ 350 + 350 = 700 Km.
700 Km → 70.000.000 cm.
70.000.000 / 35 = 2.

8~ Los continentes estaban unidos “ La deriva continental “ es la forma más lógica de explicarlo.

9~ a) Rodinia se creó hace 1.100 millones de años.
Rodinia se rompió hace 750 millones de años.
Pangea hace 250 millones de años.
Se completó el Ciclo de Wilson.
b) 500 millones de años.
  1. 250 millones de años.

10~ Pruebas paleoclimaticas, si hay tillitas ( roca sedimentarias de origen glacial ).
Pruebas paleomagneticas, se puede saber la latitud.

11~ No, por que los continentes no se hunden, por que son menos densos que el manto.

12~ Bordes constructivos: Islandia y Azores ( dorsal emergida ) y rift africano del Kilimanjaro, son lavas básicas y fluidas.
Zonas de subducción: Antillas, Japón, Cinturón del mediterráneo. Son lavas ácidas o intermedias, viscosas o explosivas.
Zonas de intraplacas: Hawai, Canarias y Cabo Verde, son lavas fluidas y básicas.

15~ a) dorsal número 2.
b) fosa subducida bajo la placa norteamericana y después la placa del pacifico que viene detrás.
c)9millones de años.


EVALUACIÓN 3

1~ Las placas son fragmentos de litosfera, hay placas mixtas y no mixtas.

2~ Bordes constructivos, zonas de tensión, separa las placas y provoca que disminuya la presión y forme magma que asciende las dos placas.
Bordes destructivos, placas enfrentadas por esfuerzos de comprensión, la placa más delgada y densa se sumerge bajo la otra y se introduce en el manto.
Bordes neutros, esfuerzos de cizallas, dos placas debido al rozamiento lateral, ni se crea ni se destruye la litosfera, solamente dan lugar a las fallas transformantes.

3~ las dorsales oceánicas son cordilleras submarinas, existen tres, una por cada océano. Hay una gran actividad magmatica. Por lo que por la dorsal sale el material, que se incorpora a la litosfera oceánica y esta aumenta desde las dorsales hacia los bordes continentales.

4~ colisión de litosfera oceánica la placa oceánica se subduce bajo la continental y se produce formación de fosa oceánica, actividad sísmica, actividad térmica, formación de nuevas cadenas orogeneas.
Cuando chocan las dos masas provoca el cierre del océano formando una gran cordillera.

6~ Orogenos es el origen de la cordillera, se forma por colisión, ejemplo: cuando chocan dos placas continentales por colisión, provoca el cierre del océano.

7~ Las fallas transformantes son cordilleras por donde salen las corrientes de convección. Cuando las placas se van separando y rozando.

8~ La principal causa es la diferencia de temperatura es decir la energía térmica es la que mueve las placas.

9~ Ciclo de Wilson
Primeras manifestaciones magmaticas: se crea una fractura donde sale el magma, esto hace que divida las dos placas.
Formación de rift: La fractura sigue agrandándose y saliendo magma, que al enfriarse forma la litosfera oceánica.
Expansión del suelo oceánico: formado la litosfera oceánica sale de nuevo un magma nuevo que empuja y rompe el magma antiguo ya solidificado y produce una separación de las dos placas, a partir de esto se forma la zona de subducción.
Zona de subducción: deforma los sedimentos que hay en el suelo oceánico.
Cierre del océano: las placas a causa de la fractura se van juntando hasta que se rozan.
Al rozarse se crea una fuerza de comprensión que se chocan y forma una cordillera orogenea.
Esta cordillera a los largo de los años sufrirá erosión que volverá a empezar de nuevo el Ciclo de Wilson.

5.Pruebas de las tectonicas de placas:
Gracias a la tecnologia es posible medir la velocidad a la que lo hacen. Pero para aceptar que estas ideas movilista son ciertas han tenido que postularse muchas hipotesis y presentarse un gran numero de pruebas.
Alfred Wegener no fue el primer movilista, el elaboro la teoría precursora de la actual tectónica de placas, denominada deriva continental. Dedico gran parte de su vida a recopilar argumentos para demostrar que los continentes habían estado juntos en el pasado.
Las pruebas fundamentales de esa deriva continental son las que se agrupan en:
· Pruebas geológicas  se basan en la correlación existente entre las estructuras geológicas  tanto cratones como cinturones orogenicos, a ambos lados del Altlántico.






· Pruebas paleontologicas: se basan en la presencias de fauna y flora fósiles muy similares en áreas continentales que actualmente se encuentran muy alejadas o separadas por masas extensas oceánicas.






· Pruebas paleoclimaticas: se basa en la localización de ciertas rocas que indican unas condiciones climáticas determinadas en regiones del planeta que actualmente presentan climas muy diferentes:



  • Tillitas ( rocas características de medio glaciares ).
  • Proximidad del ecuador, Carbón ( rocas características de climas templados, húmedas y ecuatoriales ).
  • Latitudes altas del hemisferio norte o de Depósitos evaporíticos ( típicos de clima áridos ).
  • Regiones cercanas a las polares, todos de edad carbonífera, indican que durante este periodo el clima era muy diferente del actual para una cierta latitud.

Si colocamos los continentes en su posición que debían estar en aquel tiempo, vemos que todas las rocas se encuentran en una zona que es coherente con la latitud y condiciones climáticas necesarias para su formación.
Estos datos, Wegener propuso una reconstrucción según la cual todos los continentes habrían estado unidos durante el Carbonífero formado por una única masa continental, Pangea.



Wegener no volvió para ver si su teoría era aceptada, los fijistas no admitieron las causas a las que atribuyó el desplazamiento de los continentes.
Arthur Holmes propuso que la deriva continental podía deberse a la actuación de corrientes de convección térmicas del manto. Estas fueron tomando protagonismo y se consideraban como el verdadero motor interno de la Tierra.
Las ideas movilistas comenzaron a ser mejor aceptadas, fueron cuando los avances en geofísica permitieron la teoría de la tectónica de placas.
Pruebas definitivas:
  • El conocimiento de los fondos oceánicos, gracias al sónar ( aparato empleado para el sondeo acústico marino ) El sónar permitió elaborar mapas de la topografía del fondo marino. Se descubrieron las dorsales y fosas oceánicas, y su relación con los terremotos y volcanes. Permitieron conocer datos importantes ( espesor, composición de la corteza continental y oceánica ). Comprobó que la corteza oceánica es mas antigua si nos acercamos a los continentes.
  • El magnetismo natural de las rocas: es consecuencia del campo magnético terrestre. Los minerales presentes en las rocas tienen una propiedad, el ferromagnetismo ( sufren una imantación cuando son sometidos a un campo magnético, terrestre ). EL mineral desarrolla su propio magnetismo. Esta propiedad ha permitido demostrar los argumentos básicos de la tectónica de placas: el movimiento de los continentes y la expansión del fondo marino.
  • El movimiento de los continentes: la magnetizacion que tiene los minerales ferromagneticos en distintas rocas de edad conocida se puede determinar la posición de los polos magnéticos terrestres. 

  • La expansión del fondo oceánico: Al medir el paleomagnetismo de las rocas volcánicas basalticas del fondo oceánico, se observo que las anomalías magnéticas formaban bandas paralelas, simétricamente, con la misma anchura a ambos lados de las dorsales oceánicas. 

    H. hess formulo la hipótesis de la expansión del fondo oceánico  intuyo que la corteza oceánica se originaba en las dorsales y se separaba a medida que se formaba nueva corteza, se imantaba según la polaridad que tuviera el campo magnético terrestre en ese momento.
La corteza oceánica debía ser mas joven cerca de las dorsales y mas vieja cerca de los continentes.

Tras comprobar que en las dorsales se crea corteza oceánica continuamente, había que comprender como se conservaban el perímetro terrestre. La extensión del fondo oceánico implicaba un crecimiento ilimitado de la superficie del planeta. Era necesario encontrar algún mecanismo por el que se consumiera corteza oceánica.
La respuesta fue el descubrimiento de las zonas de subduccion donde se consume litosfera oceánica  Esto explica por que la corteza oceánica no supera los 200 millones de años, tan densa y pesada la capa que se hunde en el manto.

6. La tectónica de placas hoy:
- Uno de los puntos más controvertidos de la tectónica de placas ha sido y sigue siendo la convección del manto y su relación con la dinámica de la litosfera.
La tomografía sísmica ha demostrado que la subducción, y por tanto la rama descendente de la convección, abarca la totalidad del manto terrestre.
Está menos clara la llegada directa de los penachos ascendentes desde la base del manto a la superficie. Estos penachos sufren un retraso en su ascenso al alcanzar la interfase entre el manto inferior y superior, se forma una pequeña acumulación, y desde allí alimentan zonas de fusión situadas en zonas superiores que equivaldrían a la astenosfera.
La astenosfera no es una capa continua y global, si no que existe a nivel local o regional y que la convección se realiza a través de todo el manto en estado solido.
-La tomografía sísmica demuestra que las dorsales oceánicas no se sitúan indefinidamente sobre las raíces térmicas que las originan, las cuales proceden del manto profundo y son interpretadas como ramas ascendentes de la convección. Si fuera así las raíces térmicas deberías desplazarse junto con la dorsal hacia una futura subducción. Se empieza a creer que las dorsales forman parte de un sistema de fracturas que se desplazan a medida que crecen las placas donde se sitúan, y que la fusión de los materiales subyacentes pueden ser debidas, a que la fractura de la litosfera produce calor y rebaja la presión en la base de la placa.


  1. Riesgos geológicos derivados de la dinámica interna de la tierra.
    Riesgo geológico: a toda la condición, proceso, fenómeno o evento que, debido a su localización, severidad y frecuencia, puede causar daños a la salud o la muerte de seres humanos, daños económicos y daños al medio ambiente.
    Determinados fenómenos geológicos naturales derivados de la dinámica interna del planeta producen periódicamente grandes catástrofes con numerosas víctimas e importantes daños materiales y económicos.
    Estos fenómenos son terremotos y volcanes, cuya distribución por la superficie de la tierra esta ligada a los bordes de las placas litosféricas y a los procesos que ocurren en ellos. Controlar estos fenómenos hacen que los esfuerzos encaminados a predecirlos y prevenirlos sean claves a la hora de salvar vidas y bienes.
    El tiempo de retorno es la periodicidad con la que se repite un determinado suceso que da lugar a un riesgo.
    Para identificar y poder planificar acciones de predicción y prevención de un riesgo hay que considerar tres factores: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad.






    - Peligrosidad: indica la probabilidad de que ocurra un determinado riesgo con una intensidad y magnitud definidas. Se establece en base a la periodicidad y la violencia que ocurre. Elaboran mapas de peligrosidad muy útiles para la predición del riesgo.
    - La exposición: cantidad de personas, animales o bienes que son afectados por un determinado riesgo. Este ocurre en una zona deshabitada el riesgo será mucho más bajo, incluso nulo.
    - La vulnerabilidad: cuantifica la relación entre el porcentaje de víctimas o pérdidas con respecto a la exposición total.
    La existencia de un riesgo ( R ) es proporcional a estos tres factores: peligrosidad ( P ), exposición ( E ) y vulnerabilidad ( V ). R=P*E*V.
  • 7.1 riesgo sísmico:
    Para valorar los terremotos se utilizan dos conceptos:
    ~1. la intensidad sísmica: medida cualitativa y establece grados en función de los efectos que provoca el terremoto. Para representarla se usa la escala de Mercalli o MSK y la macrosísmica europea.
    ~ 2. La magnitud: que mide la cantidad de energía liberada por el seísmo. Se obtiene aplicando la siguiente fórmula: log Es= 11,8 + 1,5 M.
    Es la energía liberada y M la magnitud que se representa en la escala de Richter, al ser una escala logarítmica, no tiene limites superior.
    Métodos de predicción:
  • Historia de temblores: permiten establecer la candencia de seísmos y los períodos de calma. Se elaboran mapas de peligrosidad que representan la magnitud previsible y mapas de exposición que reflejan los daños producidos en seímos anteriores.
  • Estudio de precursores sísmicos: variaciones de las propiedades físicas que se producen en ciertas ocasiones en el entorno de una fractura.
Principales precursores sísmicos:
~ Elevación de terreno.
~ Cambios en la conductividad eléctrica y en el campo magnético local.
~ Disminución de la relación Vp/Vs.
~ Aumento de la cantidad de radón.
~ Aumento del número de microseísmos locales.
~ Cambios en el comportamiento de algunos animales.
7.2Riesgos volcánicos:
-pueden ser varios tipos:
~ Erupciones hawaianas: tranquilas y fluidas, alcanzan grandes distancias y los edificios volcánicos son de pendiente suave.
~ Erupciones estrombolianas: Explosivas, mayor emisión de piroclastos, de dispersión pequeña, los edificios están constituidos por alternancia de coladas y piroclastos.
~ Erupciones vulcanicas: Expulsan piroclastos, no expulsa coladas de lava. Explosividad de moderada a violenta.
~ Erupciones plinianas: muy explosivas y violentas, grandes emisiones de piroclastos. Pueden dar lugar a nubes ardientes, lo que originan la erupciones peleanas, las más peligrosas de todas, columnas eruptivas de mas de 20 Km de altura.
Método de predicción:
~ mov. Sísmicos.
~ elevación del terreno.
~ aumento potencial eléctrico y alteraciones del campo magnético.
~ emisión de gases.
~ cambios de temperatura del agua en los lagos del cráter.