sábado, 16 de noviembre de 2013


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.



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