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Historia de la Tierra

marta molina gonzalez

Created on May 19, 2023

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Historia de la Tierra

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Índice

1.lA TIERRA,UN PLANETA EN CONTINUO CAMBIO

2.¿COMO SE CALCULA EL TIEMPO GEOLOGICO?

3.LOS MéTODOS DE DATACION RELATIVA

4.LOS MéTODOS DE DATACION ABSOLUTA

5.¿CUáLES SON LAS GRANDES DIVISIONES DE LA TIERRA?

teorías de las causas de estos cambios

La Tierra,un planeta en continuo cambio

El catastrofismo Propuesta por el naturalista Georges Cuvier, defendía que el aspecto de la Tierra es modificado por catástrofes repentinas. Esta concepción se desestimó hasta que, en la década de 1980, se encontraron pruebas de un suceso catastrófico: el impacto de un gran meteorito hace 66 Ma.

la tierra no es inalterable

Cambios climáticos. En la historia de la Tierra se alternan etapas cálidas o de invernadero con períodos fríos o glaciaciones.
El gradualismo Propuesto por el geólogo Charles Lyell, sostenia que los procesos lentos e im- perceptibles, actuando durante millones de años, producen cambios enormes. Los movimientos isostáticos, el desplazamiento de los continentes, la erosión de las cordilleras o el retroceso de acantilados son ejemplos de cambios graduales.
Cambios eustáticos. Son cambios en el nivel del mar que afectan a todo el planeta. Durante las subidas del nivel de los océanos se producen transgresiones (el mar invade los continentes); durante las bajadas, se generan regresiones (el mar se retira de los continentes).
el neocatastrofismo según el cual en la superficie terrestre actúan procesos lentos y graduales a los que se superponen cambios bruscos y catastróficos, más espaciados en el tiempo.
Cambios paleogeográficos. Se trata de cambios en la distribución de los continentes y los océanos debidos al movimiento de las placas. Como ya sabes, estos cambios generan nuevos relieves, como las cordilleras. Cambios en la biodiversidad. Tras épocas de aumento en el número de especies y grupos de organismos, se suceden períodos, normalmente bruscos, de extinciones masivas.

¿Como se calcula el tiempo geologico?

Uno de los objetivos fundamentales de la geología como ciencia historica es datar, es decir, poner fecha a los acontecimientos geológicos y a los objetos (rocas o fósiles) que extraemos de la corteza. El tiempo geológico abarca el período transcurrido desde la formación de la Tierra hasta la actualidad. La edad estimada para nuestro planeta ha variado en los últimos siglos, dependiendo de la herramienta usada para calcularla.
¿Que ideas historicas ha habido sobre la edad de la tierra?
El arzobispo James Ussher (siglo XVII)
John Joly (finales del siglo XIX)
Lord Kelvin (finales del siglo XIX)
supuso que la Tierra se había enfriado desde un estado inicial fundido hace 40 Ma. Desconocía que, además del calor primigenio (el que conserva a causa de los impactos de los materiales que la formaron), la Tierra genera calor como fruto de la desintegración de elementos radiactivos.
postulo que, en su origen (hace 100 Ma), el agua de los océanos era dulce y que se había salinizado con el tiempo. Erraba al suponer que los mares se habían salinizado progresivamente. Hoy sabemos que fueron salinos casi desde su inicio y que, desde entonces, su salinidad ha sufrido altibajos.
estableció que la Tierra fue creada en el año 4004 antes de nuestra era. Partia del error de creer que todo lo escrito en la biblia era literalmente cierto.Hoy día, salvo algunos grupos religio- sos integristas, pocos hacen una lectura literal de la Biblia.

Tipos de datación: absoluta y relativa

Datación relativa Se trata de ordenar rocas, fósiles o acontecimientos desde los más antiguos a los más modernos, pero sin precisar fechas.
Datación absoluta Consiste en poner fecha a determinados sucesos o materiales,es decir,precisar los millones de años que tienen. Se lleva a cabo por medios radiómetricos.
La utilidad de las rocas sedimentarias
Las sedimentarias son las únicas que contienen fósiles, las mejores herramientas del geólogo para datar las rocas y conocer la vida del pasado.
Se presentan dispuestas en capas o estratos, lo que permite ordenarlas y datarlas de forma relativa con facilidad, sobre todo si no han sido deformadas.
Se forman en la superficie, por lo que guardan información de lo que sucede en ella (seres vivos, cambios en el clima, en la atmósfera, la hidrosfera, el relieve...).

Los métodos de datación relativa

EL PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN DE ESTRATOS
El principio de superposición de estratos fue enunciado por Nicolás Steno en 1669 y puede resumirse así: Un estrato es más moderno que los que se encuentran debajo y más antiguo que los que tiene encima.
El depósito o sedimentación ocurre de forma episódica, es decir, no es un proceso continuo, sino que tiene interrupciones. Estas dan lugar a las super. ficies de estratificación, que delimitan unos estratos de otros. La superior se denomina techo y la inferior muro. La potencia es el grosor o espesor del estrato: los hay desde milimétricos a decamétricos.
EL PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN DE PROCESOS
El principio de superposición de estratos no es aplicable cuando se ha alterado la posición original de los estratos. En estos casos se recurre a criterios de polaridad: estructuras que aparecen en las superficies de estratificación (pisadas, bioturbación...) o dentro del estrato (laminación cruzada, granoselección...) y que indican la posición del techo o del muro del estrato. El principio de superposición de estratos tampoco es aplicable cuando se trata de ordenar en el tiempo estructuras geológicas distintas de la estratificación, como fallas, pliegues, superficies de erosión, diques o intrusiones de rocas magmáticas. En estos casos, se recurre al principio de superposición de procesos: Un suceso es más joven que las rocas o estructuras a las que afecta y más antiguo que las que no han sido afectadas por él. Así, un dique volcánico es posterior a las rocas que atraviesa, y una falla es más reciente que otra a la que corta, y ambas, posteriores a las rocas falladas.

El principio de sucesión faunástica: utilidad de los fosiles

La fosilización supone un acontecimiento excepcional, pues lo habitual es que los restos de los seres vivos desaparezcan sin dejar rastro. Solo un pequeño porcentaje de las especies que han existido se han conservado en las rocas.
¿Qué información suministran los fosiles?
-informacion temporal -informacion paleoecología
Fósiles Guía
Los fósiles guía fueron especies que existieron durante cortos períodos de tiempo, pero que colonizaron amplias áreas. Su presencia en columnas estratigráficas de zonas muy alejadas nos permite relacionarlas y concluir que esos estratos son de la misma edad. A este proceso se le conoce como correlación estratigráfica y es fundamental para reconstruir la historia de la Tierra.
¿Como se lee el lenguaje contenido en los fosiles?
En el estudio sedimentológico de una roca es interesante estudiar la textura (tamaño de los granos, grado de redondeamiento, etc.) y las estructuras sedimentarias, que pueden dividirse en dos grupos: De ordenamiento interno: Se encuentran en el interior del estrato, como la granoclasificación, ordenamiento según tamaños, o la laminación cruzada. De techo y muro. Aparecen en las superficies de estratificación, como los ripples, las grietas de desecación, las huellas de corrientes...

Los metodos de datación absoluta

A principios del siglo xx la datación relativa permitía una división del tiempo geológico muy precisa, pero aún no se conocían los millones de años que abarcaba. Hubo que esperar al descubrimiento de la radiactividad para obtener «relojes geológicos» con los que datar las rocas de manera absoluta. Los métodos radiométricos se basan en el hecho de que ciertos elementos químicos inestables o radiactivos («elementos padre») experimentan, con el tiempo, un proceso de desintegración que los convierte en otros elementos estables («elementos hijo»).Veamos,por ejemplo,cómo sucede la desintegracion de uranio(U)en plomo (Pb).
No todos los elementos radiactivos se desintegran a la misma velocidad. El período de semidesintegración es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de una masa de isotopos radiactivos.Conforme pasa el tiempo, la muestra se empobrece en átomos padre y se enriquece en átomos hijo. Así, conociendo la cantidad de isotopos de cada tipo, se datan las rocas. No obstante, estos métodos tienen algunos inconvenientes: Se aplican casi exclusivamente a rocas magmáticas. Los valores se alteran si la roca ha sufrido meteorización o metamorfismo. Son costosos, pues necesitan instrumentos de medida muy complejos.

¿Cualés son las grandes divisiones de la Tierra?

EL GRAN CALENDARIO
Teoría nebular
La formación del sistema solar
Todos los planetas se hallan, aproximadamente, en el mismo plano: la ecliptica.
Los planetas interiores son ricos en metales y minerales refractarios como los silicatos.
Prácticamente todo en el sistema solar gira en sentido antihorario
Los planetas exteriores son gigantes compuestos de gases y sustancias volátiles y pobres en hierro y silicatos.

La Tierra en el Hadico

El Hádico es el primer eón del Precámbrico. Abarca el período de tiempo anterior a la formación de las primeras rocas conservadas con una antigüedad de unos 4000 Ma. Durante el Hádico, la Tierra recibió continuos bombardeos de meteoritos, se diferenciaron el núcleo, el manto y una primitiva corteza, se formaron la atmósfera, los océanos y la Luna. Al final del eón ya existía la vida.
La Luna estaba más cerca de la Tierra.
Los impactos de grandes meteoritos eran muy frecuentes
Los gases liberados generaron la atmósfera.
Los impactos de grandes meteoritos eran muy frecuentes
El calor interno liberaba gran cantidad de magma
Las lavas eran mucho más fluidas.

La Tierra en el Arcaico (4 000-2500 Ma) y el Proterozoico (2500-541 Ma)

-Hace unos 3800 Ma cesó el gran bombardeo meteoritico. -De un planeta básicamente oceánico con pequeños microcontinentes, en el Arcaico, se pasó a uno con grandes continentes, en el Proterozolco. -Se inició una tectónica de placas con períodos de unificación, en los que se formaron pangeas, y otros de ruptura continental. Hace unos 1000 Ma se reunió la primera pangea: Rodinia. -La atmósfera cambió debido a la fotosíntesis, pasando a ser oxidante -La presencia de oxigeno libre se manifestó en la aparición de sedimentos de tonos rojizos a causa del (Fe₂O₃). -La retirada de CO2, que lleva consigo la fotosintesis redujo drásticamente el efecto invernadero y propició glaciaciones generalizadas (período criogénico).
La vida en el precámbrico
Casi todo el Precámbrico está dominado por seres unicelulares. Al principio de Arcaico, los mares eran ricos en sustancias orgánicas, producto de reacciones químicas entre el metano y el amoniaco de la atmósfera primitiva, de las que se nutrían los procariotas heterótrofos. Cuando estas sustancias escasearon, surgieron los organismos autótrofos fotosintéticos: las cianobacterias. Su actividad empobreció la atmósfera en CO2, y la enriqueció en O2 La presencia de oxigeno permitió la aparición de los primeros organismos con respiración aerobia, capaces de utilizar este gas para oxidar compuestos orgánicos y producir energía. Hace unos 2000 Ma surgieron las células eucariotas. Hacia el final del Proterozico surgieron los primeros organismos pluricelulares, de cuerpo blando, conocidos como fauna de Ediacara.

La Tierra en el Paleozoico

3.Carbonífero:Laurusia chocó con Gondwana . La meseta ibérica, sufrió grandes deformaciones. Glaciaciones en Gondwana.
2. Silúrico-Devónico: Laurentia y Báltica chocaron y se unieron formando Laurusia; entre otras, surgió la cordillera escandinava.
4.Pérmicio final:La orogenia Hercínica continuó: Siberia y parte de China chocaron con Laurusia. De esta colisión surgieron los Urales y se completo Pangea.
1. Cámbrico-Ordovicico. Laurentia, Báltica y Siberia se separaron de Gondwana, que sufrió una glaciación al final del Ordovicico.
La vida en el Paleozoico
PECES ACORAZADOS
TRIBOLITES
Eran artrópodos marinos con el cuerpo cubierto por un exoesqueleto de quitina.
Fueron unos de los primeros peces. La parte anterior de su cuerpo estaba recubierta por placas óseas. Vivieron en la mayoría de los ecosistemas acuáticos.
GRAPTOLITOS
HELECHOS ARBORESCESTES
Los bosques carboníferos originaron grandes yacimientos de carbón y muy elevadas concentraciones de oxígeno atmosférico.
Eran diminutos organismos marinos planctónicos agrupados en colonias con forma de varillas.

La Tierra el Mesozoico

El Mesozoico comprende los periodos triásico, jurásico y cretácico. A lo largo de esta era se produjo la fragmentación de Pangea y surgieron los continentes y los océanos actuales. Fue una larga época, cálida y tectónicamente tranquila, durante la cual no se registraron glaciaciones ni grandes orogenias.
La vida en el Mesozoico
El Mesozoico está limitado por dos grandes extinciones: la extinción permo- triásica y la del límite K-T.El Pérmico y el Triásico constituyeron períodos de gran aridez en los que los anfibios y los helechos del Carbonífero cedieron el dominio de la tierra firme a los reptiles y las gimnospermas, mejor adaptados a las nuevas condiciones.Los reptiles fueron los indiscutibles dueños de la Tierra durante el Mesozoico