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PRESENTACIÓN 1.

María Dolores Salvador Muñoz

Created on June 5, 2023

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Transcript

Estructura, Composicion y Dinamica de la Geosfera

ÍNDICE

5.Los riesgos naturales

1.Metodos de estudio del interior terrestre

2.Estructura y composicion de la geosfera

6.Conclusion

3.De la deriva continental a la tectonica de placas

7.Bibliografia

4.Causa del movimiento de las placas

1. METODOS DE ESTUDIO DEL INTERIOR TERRESTRE.

El conocimiento de la composicion y estructura interna terrestres ha sido posible a los metodos indirectos. Son los siguientes:

  • Método Gravimétrico
  • Método térmico
  • Método astronómico
  • Método sísmico. Tomografía sísmica.

El Método Directo (MD) consiste en desestacionalizar la serie agregada, mientras que en el Método Indirecto (MI) primero se desestacionalizan las series de manera desagregada y luego se agregan las series ajustadas. Ejemplos de MD: sondeos, volcanes, erosión de cordilleras...

tipos de métodos indirectos.

método gravimétrico

método térmico

MÉTODO ASTRONÓMICO

Consiste en medir el valor real de la gravedad por medio de unos aparatos llamados gravímetros. El valor real se compara después con el valor teórico que debería tener en función de su altitud y su latitud.Si los valores no coinciden se dice que existe una anomalia gravitatoria: Si el valor real es mayor es mayor que el valor teorico se trata de una anomalia +, si el valor teorico es mayor que el valor real, sera una anomalia - .

El gradiente geotermico es la mangitud que indica el incremento de temperatura en funcion de la profundidad. El valor de las temperaturas proporciona datos sobre el estado fisico y la composicion quimica de las rocas. La presencia de zonas calientes o frías es una evidencia de la dinamica terrestre.

Los meteoritos son fragmentos de cuerpos planetarios, formados a la vez de la Tierra y a partir de la misma materia. El estudio de su composicion aporta información sobre nuetro planeta.

método sísmico.

El método sísmico consiste en el análisis de ondas sísmicas.

La propagacion de estas ondas se analiza en funcion de:

  • Foco o Hipocentro: donde se originan los terremotos
  • Velocidad y Trayectoria: la velocidad aumenta en los medio de mayor rigidez y en el caso de la densidad la velocidad disminuye cuanto mas densa sea la capa.

Tipos de Ondas:
  1. Ondas P, primarias o longitudinales.
  2. Ondas S, secundarias o transversales

La tomografia sismica es una tecnica que se basa en la observacion, desde diferentes posiciones, de miles de miles de ondas sismicas sobre la misma capa.

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA.

MÓDELO GEOQUÍMICO

Divide el interior terrestre basandose en las discontinuidades sísmicas, que delimitan 3 capas de diferente composicion y densidad: corteza, manto, y núcleo.

CORTEZA

MANTO

NÚCLEO

Representa el 16% del volumén terrestre y el 31% de su masa. esto se debe a su alta densidad, formado por una aleación de hierro y níquel. Se diferencian el núcleo externo y el interno, separados por la discontinuidad de Lehmann.

Es la capa mas exterior , fina y menos densa, separada por la discontinuidad de Mohorivicic. Se diferencian dos tipos: C. continental y la C. oceánica.

Manto: capa mas intermedia y la mas voluminosa. La discontinuidad de Gutenberg, es el límite inferior que lo separa del núcleo. Es solido y se compone de peridotias.

  • Núcleo externo: es líquido.
  • Núcleo interno: es sólido.

Modelo dÍNAMICO

Permite explicar la tectónica de placas, segun el, el interior de la Tierra se divide en litosfera, astenosfera, mesosfera, nivel D y endosfera

Nivel D: es la capa de transicion entre la mesosfera y la endosfera, puede alcanzar un espesor de 200km, es un importante foco de investigación.

Litosfera: es sólida y rígida. Formada por la corteza y el manto superion

Endosfera: incluye el núcleo externo y el interno, el externo fluye a gran velocidad y el interno mucho más lentamente. El comportamiento mecánico de la endosfera esta influenciado por la llegada de material frío procedente de la subducción.

Astenofera: el concepto de astenosfera, definido hace un siglo, ha caambiado radicalmente. Nos queda conocer como es el contacto entre la astenosfera y la mesosfera.

Mesosfera: la mesosfera equivale al manto inferior del modelo geoquímico. Aunque es sólida, se comporta como un fluido debido a las elevadas presiones y temperaturas a las que se encuentra.

3. DE LA DERIVA CONTINENTAL A LA TECTÓNICA DE PLACAS

El astrónomo y meteorólogo alemán Alfred Wegener (1880-1930) fue quien propuso que los continentes en el pasado geológico estuvieron unidos en un supercontinente de nombre Pangea, que posteriormente se habría disgregado por deriva continental.

Las pruebas de Wegner son:

  • Pruebas geográficas
  • Pruebas geológicas
  • Pruebas palentológicas
  • Pruebas paleoclimàticas

Pruebas geográficas

Wegener observó que los continentes, como África y Sudamérica, podrían haber estado unidos en el pasado, ya que las formas de sus costas parecen encajar. Si los continentes formaron parte de Pangea, es lógico que encajen sus fragmentos. La coincidencia es mayor si en lugar de las costas, tratamos de hacer coincidir las plataformas continentales.

Pruebas geológicas

Wegener observó que algunas formaciones geológicas continuaban a ambos lados del Atlántico. Tenían la misma edad y tipos de rocas, por lo que creía que habrían estado unidas. Por ejemplo, la existencia de diamantes en Brasil y Sudáfrica.

Pruebas paleontológicas

Wegener descubrió que, en continentes que actualmente se encuentran separados, se encontraban fósiles de las mismas especies. Incluso algunos de ellos eran terrestres como reptiles y plantas, por lo que no era posible que hubieran podido cruzar el océano. Esta es otra prueba más de que los continentes estuvieron unidos en Pangea hace millones de años.

Pruebas paleoclimáticas

Wegener utilizó algunas rocas sedimentarias como indicadores de los climas en los que se originan, como tillitas en clima glacial, yeso y halita en clima árido, o carbón en clima tropical. Dibujó un mapa con los climas antiguos y observó que no se podrían haber dado en los continentes en las posiciones actuales.

teoria de tectónica de placas

La teoría de tectónica de placas dice que la capa más externa de la Tierra está divida en una docena o más de grandes y pequeñas placas que se mueven unas respecto de las otras. Los tipos de placas que hay son:

  • Placas mixtas: formadas por corteza continental y oceánica. EJ: eurosiática, indoaustraliana, africana, norteamericana, sudamericana, arábiga y antártica.
  • Placas continentales: constituidas solamente por corteza continental. Ej: iraní.
  • Placas oceánicas: constituidas solamente por corteza oceánica. Ej: pacífica, filpina, de Nazca y de Cocos.

Límites entre placas

Límites divergentes o constructivos: - En los límites divergentes o constructivos, los esfuerzos tensionales (las direcciones de deriva de las placas que son opuestas entre sí) separan las placas, dando paso al ascenso de material desde el manto. Un ejemplo de este tipo de límite se puede observar en la isla de Islandia.6 ago 2014

Límites transformantes o conservativos: Los límites transformantes producen terremotos enormes y fatales. Estos sismos tienen un foco superficial. Esto se debe a que las placas se deslizan sobre la otra sin moverse hacia arriba o abajo. La Falla de San Andrés que atraviesa gran parte de California es un límite transformante

Límites convergentes o destructivos: Los límites convergentes, también llamados límites destructivos, son lugares donde dos o más placas se mueven una hacia la otra. El movimiento convergente de límites se divide en dos tipos, subducción y colisión, dependiendo de la densidad de las placas involucradas.

ÓROGENOS DE TIPOS ALPINO Y ALDINO

Orógeno de tipo alpino: Durante el choque de las masas continentales, los fragmentos de litosfera oceánica (ofiolitas) suelen ser arrancados e incluidos en el límite o sutura entre ambos continentes. Los sedimentos se pliegan y comienzan a formarse mantos de corrimiento. Se extiendes grandes mantos hacia ambos lados, las cuencas de antepaís se van rellenando y se forma la raíz litosférica. Erosión del orógeno por los agentes geológicos externos, lo que produce la recuperación isostática, y por los procesos geológicos externos, lo que origina un cratón.

Orógeno de tipo andino: La litosfera oceánica se sumerge sobre la litosfera continental dando lugar al prisma de acreción, al sumergirse se produce esfuerzo de fricción dando lugar a que el magma del interior de la corteza se emerja hacia el exterior, esto produce la cadena volcánica, al erosionarse esto produce el relleno de la cuenca de antearco y de antepais, el esfuerzo de compresión de la litosfera oceánica al cabalgarse sobre la litosfera continental produce los cabalgamientos. Aunque la litosfera oceánica se destruye en las zonas de subducción, puede considerarse las zonas de subducción, como borde constructivo de litosfera continental, pues esta crece a partir de los sedimentos y de los magmas incorporados en el prisma de acreción y en la cadena volcánica.

4. CAUSAS DEL MOVIMIENTO DE LAS PLACAS

El movimiento de las placas tectónicas se debe dos causas fundamentalmente: Las corrientes de convección y la gravedad.

Gravedad: En los límites divergentes, la dorsal oceánica tiene altura suficiente para que la litosfera recién formada se desplace hacia los lados por gravedad, separandose de la dorsal. En los límites covergentes, la parte subducida tira del resro de la placa y la arrastra hacia el interior del manto.

Calor del interior terrestre: se debe al calor primordial producido durante la formación del planeta, al que se suma el generado por la desintegración en el manto de elementos radiactivos, como el uranio. Las corrientes de convección que tienen lugar en el manto son las responsables del movimiento de las placas, pudiendose considerar el interior terrestre como una máqina térmica.

5. RIESGOS NATURALES

Se entiende por riesgo la posibilidad de que un proceso natural provoque daños a las personas o los bienes materiales. Se expresa en número de víctimas y en términos de valor económico. Al proceso natural que puede causar riesgo se denomina peligro.

Factores que influyen en el riesgo:

  • Peligrosidad: posibilidad de que ocurra un fenómeno potencialmente dañino en un área y tiempo determinados.
  • Exposición: total de personas y bienes que pueden ser dañados por el tiempo.
  • Vulnerabildad: grado de daño respecto al total expuesto a un determinado riesgo. Mide la susceptibilidad ante los daños y la disponibilidad de medios para hacerle frente

RIESGO SÍSMICO

Peligrosidad sísmica: depende principalmente de la magnitud de un terremoto, la caul indica la cantidad de energía liberada. La magnitud se determina a partir de la señal registrada en un sismograma. Escala de Ritcher: La medición es cuantitativa, mide la energía sísmica liberada en cada sismo independientemente de la intensidad. Se basa en la amplitud de la onda registrada en un sismograma. Es la manera más conocida y más ampliamente utilizada para clasificar los sismos

Predicción y prevención a los terremotos:

Para minimizar los daños producidos por terremotos y tsunamis se envían alertas a la població a través de aplicaciones en el mòvil, y se evacúan las zonas expuestas, los tsunamis son más fáciles de detectar gracias a las boyas marinas.

RIESGO VOLCÁNICO

Tipos de erucciones volcánicas:

  • Hawaiana: poco peligrosas , forman coladas de lava muy fluidas.
  • Vulcaniana: peligrosidad media, el magma es algo vicioso.
  • Peleana: Son las más peligrosas.
  • Estrombolianas: poco peligrosas.
  • Pliniana: Muy peligrosas, el magma genera explosiones con gases tóxicos, cenizas y nubes ardientes.

Peligrosidad volcánica: depende del tipo de erupción y de la cantidd de materiales expulsados a la superficie, ambos factores dependen a su vez del tipo de magma y del lugar de emplazamiento de los volcanes.

PREDICCIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS VOLCANES.

Los volcanes nos avisan por señales llamadas, indicadores de reactivación.

  • inicio de terremotos y señales de tremor volcánico.
  • Abombamiento
  • Cambios en la posición y cantidad de emisiones gaseosas.
  • Anomalías gravimétricas y del campo magnético.

Algunas medidas preventivas son: la educación y la concienciación social, la ordenación territorial, la realización de planes de protección civil y emergencias, sistemas de seguros, sistemas de avisos y alertas tempranas

BIBLIOGRAFÍA

LA INFORMACIÓN LA HE ENCONTRADO EN WIKIPEDIA Y EN EL LIBRO DE BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES DE PRIMERO DE BACHILLERATO ( EDELVIVES)

HECHO POR: MARÍA DOLORES SALVADOR CURSO: 1 DE BACHILLERATO.