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LA HISTORIA DE LA TIERRA

Mayte Aguilar Balastegui

Created on May 27, 2023

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Transcript

La historia

la hisroria de la TIERRA

Trabajo compuesto por: María Teresa Aguilar Balastegui 4 º ESO A

Índice

1.

La Tierra un planeta en continuo cambio

2.

¿Cómo se calcula el tiempo geológico? La datación

3.

Los métodos de datación relativa.

4.

Los métodos de datación absoluta.

5.

¿Cuáles son las grandes divisiones de la historia de la Tierra?

1.1

Catastrofismo, gradualismo y neocatastrofismo

La Tierra, un planeta en continuo cambio

Teorías de las diferentes causas de cambios ocurridos en la historia de la Tierra. -Catastrofismo: propuesta por Georges Cuvier, defendía la modificación de la Tierra causada por catástrofes repentinas. Fue aceptada en 1980. -Gradualismo: propuesto por Charles Lyell, sostenía que los procesos imperceptibles y lentos, actuaban durante millones de años, produciendo cambios notables. -Neocatastrofismo: manifiesta la actuación de procesos lentos y graduales a los que se superponen cambios bruscos y catastróficos, más espaciados en el tiempo.
La Tierra ha sufrido diversos cambios a lo largo de su historia, que han pasado de desapercibidos por su lentitud. Estos son algunos que afectan a su biodiversidad:

-Cambios climáticos: Alteración de etapas cálidas (de invernadero) con períodos fríos o glaciaciones. -Cambios eustáticos: Cambios en el nivel del mar, existen las transgresiones (el mar invade el continente) y las regresiones (el mar se retira de los continentes). -Cambios paleogeográficos: Cambios en la distribución de los continentes y océanos causado por el movimiento de las placas, (generan nuevos relieves). -Cambios en la biodiversidad: Períodos bruscos de extinciones masivas.

2.

¿Cómo se calcula el tiempo geológico? La datación

Uno de los objetivos esenciales de la geología es datar (poner fecha a los acontecimientos geológicos y a los objetos extraídos de la corteza. El tiempo geológico abarca el período transcurrido desde la formación de la Tierra hasta la actualidad.

2.1. ¿Qué ideas históricas ha habido sobre la edad de la Tierra?

2.2. Tipos de datación absoluta y relativa

Tipos de datación: -Datación ansoluta: Consiste en poner fecha determinada a los sucesos o materiales (precisar los millones de años que tienen). -Datación relativa: Trata de ordenar rocas, fósiles o acontecimientos desde lo más antiguo a lo más moderno, sin precisar fechas. ·La utilidad de las rocas sedimentarias Son de gran utilidad por: -Se forman en la superficie, por lo que guardan información de lo que sucede en ella. -Las sedimentarias son las únicas que contienen fósiles, para datar las rocas y conocer la vida del pasado. -Se presentan dispuestas en capas o estratos, que permiten ordenarlas y datarlas con facilidad.

-El arzobispo James Ussher (siglo XVII), estudió el relato bíblico y estableció la creación de la Tierra en el año 4004 antes de nuestra era. Creía que todo lo escrito en el era cierto. -John Joly (finales del siglo XIX), postuló que hace 100Ma, en su origen, el agua de los óceanos era dulce y que se había salinizado con el tiempo. Erraba al suponer que los mares se habían salinizado. -Lord Kelvin (finales del siglo XIX), supuso que la Tierra se había enfríado desde un estado inicial fundido hace 40Ma. Desconocía el calor primigenio de la Tierra.

3. Los métodos de datación relativa

La historia de la Tierra se definen gracias a los estratos (capas en que se disponen las rocas sedimentarias). Al reconstruir la historia geológica de una zona , la labor de los geólogos sigue estas etapas:

1. Ordenar los estratos. Para ello, se aplican los principios de superposición de estratos, de superposición de procesos y de sucesión faunística. 2. Interpretar la información contenida en las rocas ordenadas. Para ello se aplica el principio del actualismo.

3.1. El principio de superposición de estratos

3.2. El principio de superposición de procesos

El principio de superposición de estratos es inaplicable cuando es alterada la posición original de los estratos. En estos casos se recurre a criterios de polaridad, estructuras que aparecen en las superficies de estratificación o dentro del estrato y que muestran la posición del techo o muro del estrato. Cuando es inválida la opción de ordenar estructuras geológicas distintas de la estratificación, 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.

El principio de superposición de estratos fue enunciado por Nicolás Steno en 1669, resumiéndolo: Un estrato es más moderno que los que se encuentran debajo y más antiguo que los que tiene encima Establecía la continuidad de las rocas que se forman en el campo, y que unas son más antiguas que otras. El depósito ocurre de forma episódica, estas dan lugar a las superficies de estratificación, que delimitan estratos. La superior se denomina techo y la inferior muro. La potencia del estrato es muy diversa

3.3. El principio de sucesión faunística: utilidad de los fósiles

La fosilización supone un acontecimiento excepcional. ·Los fósiles son restos de seres vivos, o de su actividad, que se han conservado en las rocas. De su estudio se ocupa la paleontología.

¿Qué información suministra los fósiles?

Es una gran herramienta para el geólogo: -Informe temporal: Una especie fósiles solo aparece en las rocas de un período concreto en la historia de la Tierra. -Información paleoecológica: Los seres vivos están adaptados a vivir en determinados medios.

Los fósiles guía fueron especies que existieron durante cortos períodos de tiempo, pero que colonizaron amplias áreas. Su presencia en columnas estratigráficas de zonas alejas, nos permite relacionarlas y concluir que los estratos comparten edad. Este proceso es conocido por correlación estratigráfica. Los niveles guía, estratos de litología reconocible que aparece en lugares lejanos y son el resultado de un acontecimiento global o regional , son de gran utilidad.

Gracias a la evolución, las especies que vivieron en el pasado y los fósiles que dejaron, difieren de las existentes en la actualidad, tanto más se retroceda en el tiempo. Esto es imprescindible para la datación , pues podemos deducir la edad de una roca estudiando su contenido fósil, como descubrió William Smith en s.XIX, quién enunció el principio de sucesión faunística: ·Cada período de la historia de la Tierra posee una asociación de fósiles característica.

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3.4. ¿Cómo se "lee" el lenguaje contenido en las rocas?

Ya ordenados los estratos, los geólos interpretan la información. Para ello utilizan el principio del actualismo, esbozado por James Hutton y desarrollado por Lyell, establece:·Los procesos que operan actualmente en la superficie terrestre son, en esencia, los mismos que actuaron en épocas pasadas.

La sedimentología es aquella que estudia los procesos sedimentarios actuales, prestando atención a aquellas estructuras conservadas en los sedimentos, que proporcionan información sobre el medio donde se depositaron. Este estudia la textura y las extructuras 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 muero. Aparecen en las superficies de estratificación, como los ripples, las grietas de desecación, las huellas de corrientes... Esta información permite deducir en que ámbientes se depositaron los sedimentos que dieron lugar a los estratos: si era continental (glaciar, lacustre, eólico, fluvial...) o marino (costero, de plataforma , deltaico, pelágico)

4. Los métodos de datación absoluta

4. Los métodos de datación absoluta

5. ¿ Cuáles son las grandes divisiones de la historia de la Tiera?

En el siglo XX la datación relativa permitía una división del tiempo geológico precisa. Los métodos radiométricos se basan en el hecho de que ciertos elementos químicos inestables o radiactivos (elemento padre) experimentan, con el tiempo, un proceso de desintegración que los convierte en otros elementos estables ( elemto hijo). Este ocurre bajo leyes matemáticas, de presión y temperatura de la roca, de ahí su utilidad en datación. Un ejemplo es, la desintegración de uranio a plomo , en el porcentaje del isótopo: El período de semidesintegración (t1/2), es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de una masa de isótopos radiactivos. Conforme pasa el tiempo, la muestra se empobrece en átomos padre y se enriquecen en átomos hijo. Así conociendo la cantidad de isótopos se datan las rocas. Pero tienen algunos inconvenientes: -Se aplica casi exclusivamente en rocas magmáticas. -Los valores se alteran si la roca ha sufrido meteorización o metamorfismo. -Son costosos, pues necesitan instrumentos de medida muy complejos.

·Eones, eras y períodos son las divisiones principales del tiempo geológico. Los límites entre unas unidades y otras se hacen coincidir con grandes cambios de tipo geológicos (climáticos,orogenias...) y, especialmente, con extinciones masivas de formas de vida, dado que los fósiles son la principal herramienta de datación relativa.

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5.1. La formación del sistemar solar

La teoría nebular explica las características del sistema solar. Según ella el sistema solar surgió de una nube de gas y polvo o nebulosa, producto de la explosión de una estrella (supernova).

5.2. La Tierra en el Hádico (4550-4000Ma)

El Hádico es el primer eón del Precámbrico. Abarca el período de tiempo anterior a la formación de las primeras rocas conservadas con una antiguedad de unos 4000Ma. Durante el Hádico, la Tierra obtuvo continuos bombardeos de meteoritos, se distinguían en 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.
Este período fue el más convulso de la historia del planeta, por ello, el Hádico tomó su nombre de Hades, dios griego de los infiernos.

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5.3

La Tierra en el Arcaico (4000-2500Ma) y el Proterozoico (2500-541Ma)

La vida en el Precámbrico

Está dominado por seres unicelulares. Cuando los seres procariotas heterótrofos dejaron de nutrirse en los mares ricos en sustancias orgánicas, surgieron organismos autótrofos fotosintéticos (las cianobacterias). Su actividad enriqueció el 02. L a presencia de oxígeno permitió la respiración aerobia de algunos organismos, capaces de oxidar y producir energía. Hace 200Ma surgieron células eucariotas y seguidamente los primeros organismos pluricelulares (fauna de Ediacara).

Durante los eones arcaico y proterozoico el inhóspito panorama del Hádico, se tranformo:

-Hace 3800Ma ocurrió el bombardeo meteorítmico. -De un planeta oceánico con microcontinentes (Arcaico), pasó a uno con gran continentes (Proterozoico). -Inició tectónica de placas con períodos de unificación (pangeas y otros de ruptura). Hace 100Ma se reunió la primera pangea (Rodina). -La atmósfera cambió por la fotosíntesis (oxidante). -El oxígeno libre se manisfestó en la aparición de sedimentos de tonos rojizos por el óxido de hierro (III). -La retira de CO2 redujo drásticamente el efecto invernadero y propició glaciaciones generalizadas (período criogénico).

5.4.

5.5.

La Tierra en el Paleozoico

La Tierra en el Mesozoico

El Paleozoico transcurre entre la ruptura de Pannotia (supercontinente, formado hace 600Ma), tras Rodinia, y su reunificación de sus fragmentos (Pangea), a causa de orogenia Hercínica. En ella se formó la meseta ibérica y el germen de la futura península ibérica.
·El Mesozoico comprende los períodos triásico, jurásico y cretácico. En ella hubo la fragmentación de Pangea, siendo una época tectónicamente tranquila.·Final del Triásico/inicio del Jurásico: El mar de Tethys se extendió hacia el oeste y separó Laurasia, al norte, de Gondwana, al sur. ·Cretácico Superior: Tras 600Ma juntos, los continentes de Gondwana se separaron. Laurasia comenzó a escindirse en Norteamérica y Eurasia. El mar de Tethys se cerró. ·La ruptura de Pangea fue causada por la subida del nivel del mar en el Cretácico. Muchos continentes quedaron inundados: sobre ellos se depositaron capas de calizas y plancton que dieronn lugar a yacimientos de petróleo. ·La vida en el Mesozoico: Está limitado por extinciones: la extinción permotriásica y la del límite K-T (Cretácico-Terciario). El Pérmico y el Triásico constituyeron períodos de gran aridez, donde los anfíbios y helechos cedieron el dominio a los reptiles y las gimnospermas. Los reptiles dominaron en el Mesozoico. Alcanzaron una diversificación y colonizaron todos los medios.

·La vida en el Paleozoico: Transcurrió entre el Cámbrió y el Pérmico, los períodos de mayor aparición y extinción de formas de vida. Durante esta era, plantas, artrópodos , anfibios y reptiles colonizaron, por este orden, la tierra firme. -Trilobites: Artrópodos marinos, cubiertos de exoesqueleto de quitina. Las crucianas constituyen pistas fósiles. -Graptolitos: Diminutos organismos marinos planctónicos agrupados en colonias con forma de varillas. -Helechos arborescentes: Bosques carboníferos originaron grandes yacimientos de carbón y muy elevadas concentraciones de oxígeno atmosférico. -Peces acorazados: Fue uno de los primeros peces. La parte anterior de su cuerpo estaba recubierta por placas óseas.

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5.6. La Tierra en el Cenozoico

Loa fragmentos se Pangea, se dispersaron y colisionaron en orogenia alpina, durante la cual se elevaron los Alpes , el Cáucaso , loa Pirineos y el Himalaya.El clima se enfrió y en el Cuaternario, casquetes de hielo se extendieron por todos los continentes del hemisferio norte.

Tras la extinción del límite K-T, la vida se recuperó (mamíferos y plantas con flores, los dinasaurios dominaron el medio aéreo...). Fósiles característicos del Cenozoico: -Nummulites: Animales unicelulares bentónicos, dotados de un caparazón circular y aplastado que les confieren es aspecto de pequeñas monedas. -Dientes de mamut: Son fósiles muy frecuentes. En el Terciario los dientes de pequeños roedores son los más abundantes y se usan para datar yacimientos. -Gastornis: Aves lograron superar la extinción del límite K-T y algunas alcanzaron tamaños inmensos, como el Gastronis. -Smilodon: Felinos conocidos como "dientes de sable" que vivieron en Ámerica entre 2,5Ma y 10000 años. Sus colmillos alcanzaban 18cm.

Mediados del Terciario: India chocó con el sur de Asia y Arabia, con Turquía, surgió el Himalaya y se cerró el mar Mediterráneo por el este. Además se formó el casquete de la Antártida. Cuaternario: Se formó el istmo de Panamá (Ámerica del norte y Ámerica del sur se unieron). Loa glaciares se extendieron por el hemisferio norte.

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Muchas gracias