Geología
Alba García Riesgo
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Las Deformación de las Rocas
Las rocas de la corteza terrestre están sometidas continuamente a fuerzas internas provocadas por el movimiento de las placas tectónicas. Estas fuerzas producen deformaciones en las rocas.
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Tipos de esfuerzos
Comportamiento de las rocas
Las rocas reaccionan de distintas formas según la presión, la temperatura y la profundidad: Comportamiento elástico: la roca se deforma pero recupera su forma original cuando desaparece la fuerza. Comportamiento plástico: la roca se deforma de manera permanente sin romperse. Origina pliegues. Comportamiento frágil: la roca se rompe al superar su límite de resistencia. Origina fallas.
Compresión: las fuerzas empujan en sentidos opuestos y acercan los materiales. Produce acortamiento y puede originar pliegues o fallas inversas. Distensión o tensión: las fuerzas separan los materiales. Produce alargamiento y suele originar fallas normales. Cizalla: las fuerzas actúan paralelamente pero en sentidos contrarios. Produce desplazamientos laterales y fallas de desgarre.
Pliegues
Fallas
Las fallas son fracturas de las rocas en las que se produce desplazamiento de bloques. Elementos de una falla
- Plano de falla: superficie por donde se produce el desplazamiento.
- Bloque levantado y bloque hundido: partes desplazadas de la roca.
- Salto de falla: distancia del desplazamiento.
Clases de fallas
- Falla normal: producida por distensión; un bloque desciende respecto al otro.
- Falla inversa: producida por compresión; un bloque asciende sobre el otro.
- Falla de desgarre o transformante: los bloques se desplazan horizontalmente.
Son deformaciones de las rocas producidas por esfuerzos de compresión, en los que las capas rocosas se doblan sin romperse. Elementos de un pliegue
- Charnela: zona de máxima curvatura.
- Flancos: lados del pliegue.
- Plano axial: plano imaginario que divide el pliegue en dos partes,
Clases de pliegues
- Anticlinal: tiene forma de arco; los materiales más antiguos quedan en el centro.
- Sinclinal: tiene forma de valle; los materiales más modernos quedan en el centro.
- Pliegue recto: plano axial vertical.
- Pliegue inclinado: plano axial inclinado.
- Pliegue tumbado: el plano axial está casi horizontal.
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La Deriva Continental (Alfred Wegener, 1912)
Esta teoría dice que los continentes actuales no han estado siempre en el mismo sitio, sino que se mueven. Hace unos 300 millones de años estaban todos unidos en un único "supercontinente" llamado Pangea. Con el tiempo, este bloque se rompió y los fragmentos se fueron separando hasta la posición de hoy.
pruebas principales
- Geográficas: Las costas de los continentes encajan como piezas de un puzle (por ejemplo, Sudamérica y África).
- Paleontológicas (Fósiles): Se encontraron fósiles de los mismos animales y plantas en continentes que hoy están separados por océanos. No pudieron cruzar nadando, así que la tierra debía estar unida.
- Geológicas (Rocas): Las cadenas montañosas y el tipo de rocas de distintos continentes coinciden en edad y composición si se juntan en el mapa.
- Paleoclimáticas (Clima): Hay restos de glaciares antiguos en zonas que ahora son muy cálidas (como África o la India), lo que demuestra que antes estaban cerca del Polo Sur.
Métodos del estudio del interior de la Tierra
1. Métodos Directos Consisten en estudiar los materiales directamente de la superficie o del subsuelo.Sondeos y minas: Agujeros y excavaciones en la corteza para sacar muestras de rocas.Erupciones volcánicas: El magma que expulsan los volcanes trae materiales de zonas profundas (manto superior).Erosión de cordilleras: Al desgastarse las montañas, quedan al descubierto rocas que antes estaban muy profundas. 2. Métodos Indirectos Sirven para estudiar las capas más profundas mediante cálculos y gráficos. El más importante de todos es el sísmico.Método sísmico (El más importante): Estudia cómo viajan las ondas de los terremotos ($Ondas\ P$ y $Ondas\ S$) por el interior de la Tierra. Como cambian de velocidad o de dirección según el material que cruzan, permiten saber si una capa es sólida, líquida o su densidad.Estudio de meteoritos: Como muchos meteoritos se formaron a la vez que la Tierra, analizar su composición nos ayuda a deducir cómo es el núcleo terrestre (de hierro y níquel).Gravedad y magnetismo: Los cambios en la gravedad terrestre y el campo magnético del planeta delatan qué materiales pesados y metálicos hay abajo del todo.
Clases de ondas sísmicas
Ondas superficiales Se desplazan por la superficie terrestre y son las responsables de la mayoría de los daños en los terremotos . a)Ondas Love: Producen movimientos horizontales del suelo.Son muy destructivas. b) Ondas Rayleigh Generan movimientos similares a las olas del mar.Hacen que el suelo suba y baje.
Ondas internas Viajan por el interior de la Tierra. Son las más rápidas. a) Ondas P (primarias) Son las más rápidas y las primeras en llegar a la superficie. Se propagan mediante compresiones y dilataciones, como un muelle. Pueden atravesar sólidos, líquidos y gases. Estas ondas permiten saber que algunas capas internas de la Tierra son líquidas. b) Ondas S (secundarias) Son más lentas que las ondas P. Se mueven de forma perpendicular a la dirección de propagación. Solo pueden atravesar materiales sólidos. Como no atraviesan líquidos, gracias a ellas se descubrió que el núcleo externo de la Tierra es líquido.
Uso de las ondas sísmicas para estudiar el interior de la Tierra
Los científicos estudian cómo viajan las ondas sísmicas para conocer la estructura interna terrestre.
¿Cómo lo hacen? Analizan:
- la velocidad de las ondas,
- la dirección que siguen,
- y las zonas donde desaparecen o cambian.
Cuando las ondas pasan de una capa a otra
- cambian de velocidad,
- se desvían (refracción),
- o rebotan (reflexión).
Gracias a esto se ha descubierto que la Tierra está formada por distintas capas:
- Corteza
- Manto
- Núcleo externo (líquido)
- Núcleo interno (sólido)
- Zonas de sombra sísmica
Hay lugares de la Tierra donde no llegan ciertas ondas. Las ondas S no llegan a algunas zonas porque no atraviesan el núcleo externo líquido. Las ondas P cambian de dirección al atravesar el núcleo.Estas “zonas de sombra” ayudaron a descubrir la estructura del núcleo terrestre. Importancia de las ondas sísmicas: El estudio de las ondas sísmicas permite:conocer el interior de la Tierra,localizar terremotos,medir su intensidad,y mejorar la prevención de riesgos sismicos
CORTEZA
Es la capa más externa y delgada de la Tierra. Está formada por rocas sólidas. Se divide en dos tipos: a) Corteza continental
- Forma los continentes.
- Es más gruesa (entre 30 y 70 km).
- Está compuesta principalmente por granito.
- Tiene menor densidad.
b) Corteza oceánica
- Forma el fondo de los océanos.
- Es más delgada (entre 5 y 10 km).
- Está compuesta sobre todo por basalto.
- Es más densa que la continental.
La corteza y la parte superior del manto forman la litosfera.
Capas de la Tierra según el modelo geoquímico o tradicional
MANTO
Es la capa intermedia y la más extensa de la Tierra, ya que ocupa unos 2.900 km de profundidad. Está formado por rocas muy calientes y densas ricas en hierro y magnesio. Aunque las rocas del manto son sólidas, algunas zonas se comportan de forma plástica debido a las altas temperaturas. Se divide en: a) Manto superior
- Incluye materiales parcialmente fundidos.
- En él se encuentra la astenosfera, donde se producen corrientes de convección.
b) Manto inferior
- Más profundo y denso.
- Los materiales están sometidos a enormes presiones.
Las corrientes de convección del manto son responsables del movimiento de las placas tectónicas.
Núcleo
Es la capa más interna de la Tierra y está formada principalmente por hierro y níquel. Tiene temperaturas muy elevadas, superiores a los 5.000 °C. Se divide en: a) Núcleo externo
- Está en estado líquido.
- Sus movimientos generan el campo magnético terrestre.
b) Núcleo interno
- Está en estado sólido debido a la enorme presión.
- Es la zona más caliente del planeta.
Capas de la tierra según el modelo Geodinámico o mecánico
El modelo geodinámico divide la Tierra según el comportamiento físico o mecánico de los materiales, es decir, según si son rígidos, plásticos o líquidos. Este modelo distingue cinco capas principales.:
Litosfera
Astenosfera
Es la capa más externa y rígida de la Tierra. Está formada por, la corteza, y la parte superior del manto. Tiene un grosor aproximado de entre 50 y 250 km. La litosfera está fragmentada en placas tectónicas que se desplazan lentamente sobre la astenosfera.
Se encuentra debajo de la litosfera, dentro del manto superior. Sus materiales están parcialmente fundidos. Tiene comportamiento plástico, por lo que puede deformarse lentamente. En esta capa se producen las corrientes de convección que mueven las placas tectónicas.
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Mesosfera
Corresponde al resto del manto, principalmente al manto inferior. Los materiales vuelven a ser más rígidos debido a la enorme presión. Aun así, pueden moverse muy lentamente. Es la capa más gruesa de la Tierra.
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Núcleo externo
Núcleo interno
Se encuentra bajo el manto. Está formado principalmente por hierro y níquel. Se encuentra en estado líquido. El movimiento de sus materiales produce el campo magnético terrestre. Las ondas S no pueden atravesarlo porque es líquido.
Es la capa más profunda de la Tierra. Está formado por hierro y níquel. Se encuentra en estado sólido debido a la enorme presión. Es la zona con mayor temperatura del planeta.
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placas litosféricas
Las placas litosféricas o placas tectónicas son grandes fragmentos rígidos de la litosfera (corteza y parte superior del manto) que encajan entre sí como las piezas de un puzle. Estas placas se desplazan lentamente sobre la astenosfera debido a las corrientes de convección del manto. Su movimiento provoca fenómenos geológicos como terremotos, volcanes y la formación de montañas. Las más importantes son: Placa Pacífica, Placa Norteamericana, Placa Sudamericana, Placa Africana, Placa Euroasiática, Placa Indoaustraliana, Placa Antártica
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Tipos de placas litosféricas
3. Placas mixtas Contienen tanto corteza continental como oceánica. Son las más frecuentes. Ejemplos: la Placa Euroasiática, la Placa Africana y la Placa Sudamericana.
1. Placas oceánicas Están formadas únicamente por corteza oceánica. Son más delgadas y densas. Se encuentran bajo los océanos. Ejemplo: la Placa del Pacífico.
2. Placas continentales Están formadas principalmente por corteza continental. Son más gruesas. Tienen menor densidad que las oceánicas.
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¿Qué son las dorsales oceánicas?
Las dorsales oceánicas son largas cadenas montañosas submarinas que se encuentran en el fondo de los océanos. Se forman en los límites divergentes de las placas tectónicas, es decir, en zonas donde dos placas se separan.
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Creación del fondo de los océanos
Cuando dos placas tectónicas se alejan:
- Se abre una grieta en el fondo oceánico.
- El magma procedente del manto asciende a través de esa grieta.
- Al enfriarse, el magma se solidifica y forma nueva corteza oceánica.
- La nueva corteza empuja a la más antigua hacia los lados.
Este proceso se denomina expansión del fondo oceánico y provoca la creación continua de nuevo suelo marino. Un ejemplo es la Dorsal Mesoatlántica, situada en medio del océano Atlántico.
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Volcanes en las dorsales oceánicas
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Las dorsales son zonas de intensa actividad volcánica.
- El magma asciende constantemente desde el manto.
- Al salir y enfriarse forma nuevas rocas volcánicas, principalmente basalto.
- La mayoría de estas erupciones ocurren bajo el agua.
En algunos casos, la actividad volcánica es tan intensa que puede formar islas volcánicas. Ejemplo: Islandia, situada sobre la Dorsal Mesoatlántica.
En las dorsales se producen numerosos terremotos porque las placas tectónicas se están separando continuamente. Características:
- Suelen ser superficiales.
- Generalmente tienen intensidad moderada.
- Se originan por las fracturas que aparecen al abrirse la corteza.
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Zonas de subducción
Las zonas de subducción son áreas donde dos placas tectónicas chocan y una de ellas, normalmente la más densa, se hunde bajo la otra y se introduce en el manto. Este proceso destruye corteza terrestre y origina algunas de las zonas con mayor actividad geológica del planeta.
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Terremotos en las zonas de subducción
Las placas no se deslizan suavemente, sino que quedan bloqueadas por el rozamiento y acumulan energía. Cuando esa energía se libera de forma brusca, se producen terremotos. Características:
- Son muy frecuentes.
- Pueden ser muy intensos.
- Se producen a distintas profundidades.
- Son responsables de algunos de los mayores terremotos registrados.
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Volcanes en las zonas de subducción
Cuando la placa que se hunde alcanza grandes profundidades, parte de sus materiales se funden. El magma formado asciende hacia la superficie y origina volcanes. Por eso, las zonas de subducción suelen formar importantes cadenas volcánicas.
Continue
Clases de subducción
1. Subducción océano-continente Una placa oceánica, más densa, se hunde bajo una placa continental. Consecuencias:
- Formación de una fosa oceánica.
- Aparición de volcanes en el continente.
- Formación de una cordillera montañosa.
Tipo de orógeno: Orógeno andino. Ejemplo: la Cordillera de los Andes, formada por la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana.
2. Subducción océano-océano Una placa oceánica se hunde bajo otra placa oceánica. Consecuencias:
- Formación de una fosa oceánica.
- Aparición de volcanes submarinos.
- Formación de arcos de islas volcánicas.
Tipo de orógeno: Arco insular volcánico. Ejemplo: Japón.
3. Colisión continente-continente Dos placas continentales chocan. Como ambas tienen baja densidad, ninguna se hunde fácilmente. Consecuencias:
- Gran plegamiento de los materiales.
- Elevación de enormes cordilleras.
- Escasa actividad volcánica.
Tipo de orógeno: Orógeno alpino. Ejemplo: el Himalaya, formado por el choque entre la Placa India y la Placa Euroasiática
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Tipos de orógenos
Los orógenos son cordilleras formadas por el movimiento de las placas tectónicas.
Orógeno andino
- Se forma por subducción océano-continente.
- Presenta volcanes y fuertes terremotos.
Orógeno alpino
- Se forma por colisión continente-continente.
- Produce grandes cordilleras plegadas.
Arco insular volcánico
- Se forma por subducción océano-océano.
- Da lugar a cadenas de islas volcánicas.
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Teorías de cómo se mueven las placas litosféricas
Las placas litosféricas están en movimiento continuo, aunque lo hacen muy lentamente (unos pocos centímetros al año). Los científicos han propuesto varias teorías para explicar qué fuerzas provocan ese movimiento. Hoy se considera que el movimiento de las placas no se debe a una única causa, sino a la combinación de:
- Las corrientes de convección del manto,
- El empuje de las dorsales oceánicas,
- Y la tracción de las placas en las zonas de subducción.
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1. Corrientes de convección del manto Es la teoría más conocida.
- El calor del interior de la Tierra calienta los materiales del manto.
- Los materiales más calientes ascienden porque son menos densos.
- Al enfriarse, vuelven a descender.
Este movimiento circular recibe el nombre de corrientes de convección. Estas corrientes arrastran las placas litosféricas situadas sobre ellas, provocando su desplazamiento.
2. Empuje de las dorsales oceánicas También llamado empuje de dorsal.
- En las dorsales oceánicas se forma nueva corteza.
- Esta nueva corteza está más elevada que el resto del fondo oceánico.
- Debido a la gravedad, los materiales tienden a deslizarse hacia zonas más bajas.
Este deslizamiento ayuda a empujar las placas y favorece su separación.
3. Tracción de la placa o tirón de subducción Actualmente se considera una de las fuerzas más importantes.
- Cuando una placa oceánica se vuelve fría y densa, comienza a hundirse en una zona de subducción.
- Al hundirse, tira del resto de la placa detrás de ella.
Este efecto arrastra la placa y contribuye a su movimiento.
Geología
Luz Parrondo
Created on February 25, 2026
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Geología
Alba García Riesgo
Let's go!
Las Deformación de las Rocas
Las rocas de la corteza terrestre están sometidas continuamente a fuerzas internas provocadas por el movimiento de las placas tectónicas. Estas fuerzas producen deformaciones en las rocas.
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Tipos de esfuerzos
Comportamiento de las rocas
Las rocas reaccionan de distintas formas según la presión, la temperatura y la profundidad: Comportamiento elástico: la roca se deforma pero recupera su forma original cuando desaparece la fuerza. Comportamiento plástico: la roca se deforma de manera permanente sin romperse. Origina pliegues. Comportamiento frágil: la roca se rompe al superar su límite de resistencia. Origina fallas.
Compresión: las fuerzas empujan en sentidos opuestos y acercan los materiales. Produce acortamiento y puede originar pliegues o fallas inversas. Distensión o tensión: las fuerzas separan los materiales. Produce alargamiento y suele originar fallas normales. Cizalla: las fuerzas actúan paralelamente pero en sentidos contrarios. Produce desplazamientos laterales y fallas de desgarre.
Pliegues
Fallas
Las fallas son fracturas de las rocas en las que se produce desplazamiento de bloques. Elementos de una falla
- Plano de falla: superficie por donde se produce el desplazamiento.
- Bloque levantado y bloque hundido: partes desplazadas de la roca.
- Salto de falla: distancia del desplazamiento.
Clases de fallasSon deformaciones de las rocas producidas por esfuerzos de compresión, en los que las capas rocosas se doblan sin romperse. Elementos de un pliegue
- Charnela: zona de máxima curvatura.
- Flancos: lados del pliegue.
- Plano axial: plano imaginario que divide el pliegue en dos partes,
Clases de plieguesContinue
La Deriva Continental (Alfred Wegener, 1912)
Esta teoría dice que los continentes actuales no han estado siempre en el mismo sitio, sino que se mueven. Hace unos 300 millones de años estaban todos unidos en un único "supercontinente" llamado Pangea. Con el tiempo, este bloque se rompió y los fragmentos se fueron separando hasta la posición de hoy.
pruebas principales
Métodos del estudio del interior de la Tierra
1. Métodos Directos Consisten en estudiar los materiales directamente de la superficie o del subsuelo.Sondeos y minas: Agujeros y excavaciones en la corteza para sacar muestras de rocas.Erupciones volcánicas: El magma que expulsan los volcanes trae materiales de zonas profundas (manto superior).Erosión de cordilleras: Al desgastarse las montañas, quedan al descubierto rocas que antes estaban muy profundas. 2. Métodos Indirectos Sirven para estudiar las capas más profundas mediante cálculos y gráficos. El más importante de todos es el sísmico.Método sísmico (El más importante): Estudia cómo viajan las ondas de los terremotos ($Ondas\ P$ y $Ondas\ S$) por el interior de la Tierra. Como cambian de velocidad o de dirección según el material que cruzan, permiten saber si una capa es sólida, líquida o su densidad.Estudio de meteoritos: Como muchos meteoritos se formaron a la vez que la Tierra, analizar su composición nos ayuda a deducir cómo es el núcleo terrestre (de hierro y níquel).Gravedad y magnetismo: Los cambios en la gravedad terrestre y el campo magnético del planeta delatan qué materiales pesados y metálicos hay abajo del todo.
Clases de ondas sísmicas
Ondas superficiales Se desplazan por la superficie terrestre y son las responsables de la mayoría de los daños en los terremotos . a)Ondas Love: Producen movimientos horizontales del suelo.Son muy destructivas. b) Ondas Rayleigh Generan movimientos similares a las olas del mar.Hacen que el suelo suba y baje.
Ondas internas Viajan por el interior de la Tierra. Son las más rápidas. a) Ondas P (primarias) Son las más rápidas y las primeras en llegar a la superficie. Se propagan mediante compresiones y dilataciones, como un muelle. Pueden atravesar sólidos, líquidos y gases. Estas ondas permiten saber que algunas capas internas de la Tierra son líquidas. b) Ondas S (secundarias) Son más lentas que las ondas P. Se mueven de forma perpendicular a la dirección de propagación. Solo pueden atravesar materiales sólidos. Como no atraviesan líquidos, gracias a ellas se descubrió que el núcleo externo de la Tierra es líquido.
Uso de las ondas sísmicas para estudiar el interior de la Tierra
Los científicos estudian cómo viajan las ondas sísmicas para conocer la estructura interna terrestre.
¿Cómo lo hacen? Analizan:
- la velocidad de las ondas,
- la dirección que siguen,
- y las zonas donde desaparecen o cambian.
Cuando las ondas pasan de una capa a otra- cambian de velocidad,
- se desvían (refracción),
- o rebotan (reflexión).
Gracias a esto se ha descubierto que la Tierra está formada por distintas capas:Hay lugares de la Tierra donde no llegan ciertas ondas. Las ondas S no llegan a algunas zonas porque no atraviesan el núcleo externo líquido. Las ondas P cambian de dirección al atravesar el núcleo.Estas “zonas de sombra” ayudaron a descubrir la estructura del núcleo terrestre. Importancia de las ondas sísmicas: El estudio de las ondas sísmicas permite:conocer el interior de la Tierra,localizar terremotos,medir su intensidad,y mejorar la prevención de riesgos sismicos
CORTEZA
Es la capa más externa y delgada de la Tierra. Está formada por rocas sólidas. Se divide en dos tipos: a) Corteza continental
- Forma los continentes.
- Es más gruesa (entre 30 y 70 km).
- Está compuesta principalmente por granito.
- Tiene menor densidad.
b) Corteza oceánica- Forma el fondo de los océanos.
- Es más delgada (entre 5 y 10 km).
- Está compuesta sobre todo por basalto.
- Es más densa que la continental.
La corteza y la parte superior del manto forman la litosfera.Capas de la Tierra según el modelo geoquímico o tradicional
MANTO
Es la capa intermedia y la más extensa de la Tierra, ya que ocupa unos 2.900 km de profundidad. Está formado por rocas muy calientes y densas ricas en hierro y magnesio. Aunque las rocas del manto son sólidas, algunas zonas se comportan de forma plástica debido a las altas temperaturas. Se divide en: a) Manto superior
- Incluye materiales parcialmente fundidos.
- En él se encuentra la astenosfera, donde se producen corrientes de convección.
b) Manto inferior- Más profundo y denso.
- Los materiales están sometidos a enormes presiones.
Las corrientes de convección del manto son responsables del movimiento de las placas tectónicas.Núcleo
Es la capa más interna de la Tierra y está formada principalmente por hierro y níquel. Tiene temperaturas muy elevadas, superiores a los 5.000 °C. Se divide en: a) Núcleo externo
- Está en estado líquido.
- Sus movimientos generan el campo magnético terrestre.
b) Núcleo internoCapas de la tierra según el modelo Geodinámico o mecánico
El modelo geodinámico divide la Tierra según el comportamiento físico o mecánico de los materiales, es decir, según si son rígidos, plásticos o líquidos. Este modelo distingue cinco capas principales.:
Litosfera
Astenosfera
Es la capa más externa y rígida de la Tierra. Está formada por, la corteza, y la parte superior del manto. Tiene un grosor aproximado de entre 50 y 250 km. La litosfera está fragmentada en placas tectónicas que se desplazan lentamente sobre la astenosfera.
Se encuentra debajo de la litosfera, dentro del manto superior. Sus materiales están parcialmente fundidos. Tiene comportamiento plástico, por lo que puede deformarse lentamente. En esta capa se producen las corrientes de convección que mueven las placas tectónicas.
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Mesosfera
Corresponde al resto del manto, principalmente al manto inferior. Los materiales vuelven a ser más rígidos debido a la enorme presión. Aun así, pueden moverse muy lentamente. Es la capa más gruesa de la Tierra.
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Núcleo externo
Núcleo interno
Se encuentra bajo el manto. Está formado principalmente por hierro y níquel. Se encuentra en estado líquido. El movimiento de sus materiales produce el campo magnético terrestre. Las ondas S no pueden atravesarlo porque es líquido.
Es la capa más profunda de la Tierra. Está formado por hierro y níquel. Se encuentra en estado sólido debido a la enorme presión. Es la zona con mayor temperatura del planeta.
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placas litosféricas
Las placas litosféricas o placas tectónicas son grandes fragmentos rígidos de la litosfera (corteza y parte superior del manto) que encajan entre sí como las piezas de un puzle. Estas placas se desplazan lentamente sobre la astenosfera debido a las corrientes de convección del manto. Su movimiento provoca fenómenos geológicos como terremotos, volcanes y la formación de montañas. Las más importantes son: Placa Pacífica, Placa Norteamericana, Placa Sudamericana, Placa Africana, Placa Euroasiática, Placa Indoaustraliana, Placa Antártica
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Tipos de placas litosféricas
3. Placas mixtas Contienen tanto corteza continental como oceánica. Son las más frecuentes. Ejemplos: la Placa Euroasiática, la Placa Africana y la Placa Sudamericana.
1. Placas oceánicas Están formadas únicamente por corteza oceánica. Son más delgadas y densas. Se encuentran bajo los océanos. Ejemplo: la Placa del Pacífico.
2. Placas continentales Están formadas principalmente por corteza continental. Son más gruesas. Tienen menor densidad que las oceánicas.
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¿Qué son las dorsales oceánicas?
Las dorsales oceánicas son largas cadenas montañosas submarinas que se encuentran en el fondo de los océanos. Se forman en los límites divergentes de las placas tectónicas, es decir, en zonas donde dos placas se separan.
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Creación del fondo de los océanos
Cuando dos placas tectónicas se alejan:
- Se abre una grieta en el fondo oceánico.
- El magma procedente del manto asciende a través de esa grieta.
- Al enfriarse, el magma se solidifica y forma nueva corteza oceánica.
- La nueva corteza empuja a la más antigua hacia los lados.
Este proceso se denomina expansión del fondo oceánico y provoca la creación continua de nuevo suelo marino. Un ejemplo es la Dorsal Mesoatlántica, situada en medio del océano Atlántico.Continue
Volcanes en las dorsales oceánicas
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Las dorsales son zonas de intensa actividad volcánica.
- El magma asciende constantemente desde el manto.
- Al salir y enfriarse forma nuevas rocas volcánicas, principalmente basalto.
- La mayoría de estas erupciones ocurren bajo el agua.
En algunos casos, la actividad volcánica es tan intensa que puede formar islas volcánicas. Ejemplo: Islandia, situada sobre la Dorsal Mesoatlántica.En las dorsales se producen numerosos terremotos porque las placas tectónicas se están separando continuamente. Características:
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Zonas de subducción
Las zonas de subducción son áreas donde dos placas tectónicas chocan y una de ellas, normalmente la más densa, se hunde bajo la otra y se introduce en el manto. Este proceso destruye corteza terrestre y origina algunas de las zonas con mayor actividad geológica del planeta.
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Terremotos en las zonas de subducción
Las placas no se deslizan suavemente, sino que quedan bloqueadas por el rozamiento y acumulan energía. Cuando esa energía se libera de forma brusca, se producen terremotos. Características:
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Volcanes en las zonas de subducción
Cuando la placa que se hunde alcanza grandes profundidades, parte de sus materiales se funden. El magma formado asciende hacia la superficie y origina volcanes. Por eso, las zonas de subducción suelen formar importantes cadenas volcánicas.
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Clases de subducción
1. Subducción océano-continente Una placa oceánica, más densa, se hunde bajo una placa continental. Consecuencias:
- Formación de una fosa oceánica.
- Aparición de volcanes en el continente.
- Formación de una cordillera montañosa.
Tipo de orógeno: Orógeno andino. Ejemplo: la Cordillera de los Andes, formada por la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana.2. Subducción océano-océano Una placa oceánica se hunde bajo otra placa oceánica. Consecuencias:
- Formación de una fosa oceánica.
- Aparición de volcanes submarinos.
- Formación de arcos de islas volcánicas.
Tipo de orógeno: Arco insular volcánico. Ejemplo: Japón.3. Colisión continente-continente Dos placas continentales chocan. Como ambas tienen baja densidad, ninguna se hunde fácilmente. Consecuencias:
- Gran plegamiento de los materiales.
- Elevación de enormes cordilleras.
- Escasa actividad volcánica.
Tipo de orógeno: Orógeno alpino. Ejemplo: el Himalaya, formado por el choque entre la Placa India y la Placa EuroasiáticaContinue
Tipos de orógenos
Los orógenos son cordilleras formadas por el movimiento de las placas tectónicas.
Orógeno andino
Orógeno alpino
Arco insular volcánico
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Teorías de cómo se mueven las placas litosféricas
Las placas litosféricas están en movimiento continuo, aunque lo hacen muy lentamente (unos pocos centímetros al año). Los científicos han propuesto varias teorías para explicar qué fuerzas provocan ese movimiento. Hoy se considera que el movimiento de las placas no se debe a una única causa, sino a la combinación de:
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1. Corrientes de convección del manto Es la teoría más conocida.
- El calor del interior de la Tierra calienta los materiales del manto.
- Los materiales más calientes ascienden porque son menos densos.
- Al enfriarse, vuelven a descender.
Este movimiento circular recibe el nombre de corrientes de convección. Estas corrientes arrastran las placas litosféricas situadas sobre ellas, provocando su desplazamiento.2. Empuje de las dorsales oceánicas También llamado empuje de dorsal.
- En las dorsales oceánicas se forma nueva corteza.
- Esta nueva corteza está más elevada que el resto del fondo oceánico.
- Debido a la gravedad, los materiales tienden a deslizarse hacia zonas más bajas.
Este deslizamiento ayuda a empujar las placas y favorece su separación.3. Tracción de la placa o tirón de subducción Actualmente se considera una de las fuerzas más importantes.
- Cuando una placa oceánica se vuelve fría y densa, comienza a hundirse en una zona de subducción.
- Al hundirse, tira del resto de la placa detrás de ella.
Este efecto arrastra la placa y contribuye a su movimiento.