lunes, 20 de diciembre de 2010

zonas de subducción

La subducción de placas es un proceso de hundimiento de una placa litosférica bajo otra en un límite convergente, según la teoría de tectónica de placas. Generalmente, es la litosfera oceánica, de mayor peso específico, la que subduce bajo la litosfera continental, menos densa. Un ejemplo muy estudiado es la subducción de la placa de Nazca bajo la Cordillera Andina.
Dado que la temperatura (hasta más de 1.000 grados Celsius) y la presión aumentan con la profundidad, a una profundidad de 100 kilómetros una parte de los materiales de la placa en subducción son liberados (en especial el agua) lo que conlleva la fusión del manto suprayacente, que a su vez, asciende a través de la corteza terrestre continental creando volcanes. La formación de algunos volcanes, montañas, islas y fosas oceánicas están relacionadas con los proceso de subducción, deriva continental y orogénesis.
La subducción ocurre principalmente en el cinturón de fuego del Pacífico (costa oeste de América del Sur, America Central y America del Norte, Aleutianas, Japón, Filipinas, Marianas, Indonesia) y partes del Mar Mediterráneo. Siempre provoca fenómenos sísmicos de mayor magnitud.
Las zonas de subducción constituyen una parte muy importante dentro de la dinámica de los materiales terrestres. Los materiales subducidos han cambiado posiblemente las propiedades del manto, y permitido que la convección se mantenga. Sismológicamente las zonas de subducción son caracterizadas por las zonas de Benioff.

lunes, 13 de diciembre de 2010

Nueva Teoría Sobre la Acción del Manto Terrestre en la Formación de Montañas

Nueva Teoría Sobre la Acción del Manto Terrestre en la Formación de Montañas

Según una nueva teoría, las montañas y volcanes en la zona de los países del Mediterráneo se elevan a consecuencia de la presión del manto subyacente.
La elevación y el hundimiento de diferentes puntos de la Tierra no están restringidos a los límites de placas tectónicas. Puede haber actividad tectónica lejos de estas zonas limítrofes.
La nueva teoría vincula el flujo del manto con la elevación y el vulcanismo en los "cinturones móviles", que son fragmentos de la corteza flotando entre las placas continentales.
El modelo desarrollado con esta teoría debería ser capaz de predecir la elevación de montañas y puntos de actividad volcánica en otros cinturones móviles, como la Cordillera Norteamericana (incluyendo las Montañas Rocosas y Sierra Nevada) y el Himalaya.
Ya se había planteado previamente la posible existencia de una conexión entre el flujo ascendente del manto y el vulcanismo. El nuevo estudio es, sin embargo, el primero en plantear la posible existencia de la conexión en los cinturones móviles.
Thorsten Becker, de la Universidad del Sur de California, y Claudio Faccenna, de la Universidad de Roma, consideran que la convección a pequeña escala en el manto es parcialmente responsable de dar forma a los cinturones móviles.
Ciertos movimientos del manto en el límite de placas acaban presionando en la corteza y causando movimientos de ésta, detectables por los sistemas de posicionamiento global, así como una elevación.
Los lentos pero implacables movimientos pueden desplazar montañas, de manera gradual y también a través de terremotos o erupciones.
En el estudio se logró identificar dos cadenas montañosas que parecen haber sido elevadas casi enteramente por el flujo del manto. Se trata de la Meseta Central en España y el Macizo Central en Francia.

dorsales oceanicas :)

Las dorsales oceánicas se generan cuando en el Manto terrestre se produce un ascenso de rocas fundidas que rompen la corteza oceánica y dan lugar a la formación de una fisura de miles de kilómetros de longitud en la que se produce un intenso volcanismo. El ascenso de magma provoca un abombamiento en la corteza, seguido de un estiramiento y la consiguiente rotura. Este proceso es consecuencia de las corrientes convectivas generadas en el Manto. Una dorsal es por tanto el borde divergente de dos placas oceánicas. La actividad eruptiva asociada a las dorsales permite el desarrollo de cordilleras submarinas que pueden alcanzar miles de metros de altura, llegando a aflorar sobre la superficie del océano y permitiendo el desarrollo de islas o archipiélagos volcánicos. Las dorsales oceánicas son el lugar en el que se genera corteza y se produce la expansión de los fondos oceánicos. Una dorsal se estructura en forma de fosa tectónica con horst en sus márgenes. En las dorsales oceánicas se desarrollan fallas de transformación con una importante componente horizontal. Estas fracturas alcanzan longitudes de miles de kilómetros. El Océano Atlántico se encuentra surcado por una gran dorsal que lo recorre de norte a sur. Las cimas de la Dorsal Meso- Atlántica se ponen de manifiesto en Islandia donde es posible seguir la fractura que divide en dos el fondo del Atlántico. En las dorsales oceánicas en gradiente geotérmico es más elevado, como también lo es la gravedad. En los bordes de las dorsales oceánicas la nueva corteza generada se dispone en bandas paralelas. En estas bandas las rocas adquieren la orientación que en esos momentos tenga el campo magnético de la Tierra. Esto permite establecer la edad de estas lavas y la velocidad de expansión de los fondos oceánicos.


Paisajes.












El ciclo geológico externo.

•La litosfera se encuentra en un estado de cambio continuo
•Operan de forma simultanea:
-Procesos geológicos externos: Destruyen el relieve
-Procesos geológicos internos: Crean relieveSe mantiene un equilibrio dinámico entre ambos tipos de proceso.
Los procesos geológicos externos están causados por los agentes geológicos externos: atmosfera, hidrosfera, biosfera.
Estos agentes cambian el relieve mediante una serie de acciones que forman el ciclo geológico externo

Procesos geológicos externos.
Se originan por los movimientos de masas de aire y agua generados por el desequilibrio térmico que existe en el planeta.Estas masas fluidas tienen una gran energía potencial que unto con las características propias de estas masas y la fuerza de la gravedad influyen de forma decisiva en el modelado del relieve.El modelado varía según:
•Clima de la zona
•Agente geológico que actúa
•Tipos de rocas
•Paisaje
•Acción de los seres vivos (incluido el hombre)

Cuando los procesos geológicos internos levantan la corteza, las rocas que se formaron en unas condiciones de Presión y Tª se ven sometidas a otras diferentes.La disminución de presión provoca cambios en los minerales.La exposición a la atmosfera o la hidrosfera también provoca cambios.


Meteorización.
•Alteraciónfísicaoquímicadelasrocasinsitudebidaalaaccióndelosagentesatmosféricos.
•El resultado es la disgregación mecánica o variación de la composición química.
•Es un proceso estático

Tipos de meteorización.
-Meteorización física.
La roca se fragmenta quedando más superficie expuesta, pero sin variar la composición química.
Se debe fundamentalmente a los cambios de Tierra.
Tipos de meteorización física:
·Gelifracción o gelivación:
1.Efecto cuña del hielo en zonas templadas o frías.
2.Produce canchales en las laderas montañosas.
·Expansión y contracción térmica:
1.Cambios bruscos de temperatura en regiones desérticas.
2.Oscilaciones de más o menos 40ºC.
3.Afecta de forma distinta a los minerales de las rocas según el color (los más afectados por este fenómeno son los minerales oscuros)
·Cristalización de sales:
Efecto cuña de las sales al cristalizar en las grietas de las rocas.
oSon sales transportadas por el agua y posteriormente precipitadas.
·Expansión diferencial:
Por descompresión de los materiales al acercarse a la superficie terrestre (menos presión)

-Meteorización química.
Se produce una variación en la composición de las rocas. Se da en climas cálidos y húmedos
Tipos de meteorización química.
·Disolución:
El agua disuelve determinados componentes de las rocas
·Carbonatación:
Se debe al CO2 disuelto en el agua que transforma el CaCO3 (insoluble) en Ca(HCO3)2 (soluble) y que es arrastrado por el agua.
·Oxidación:
Reacción de los minerales con el O2 libre. Afecta especialmente al los minerales metálicos. Al oxidarse, aumentan de tamaño, desestructurando la red del mineral. Los hidróxidos y óxidos de hierro dan coloraciones amarillentas y rojizas a las rocas.
Es el mecanismo de alteración más generalizado, pero el de menor transcendencia morfológica, ya que no penetra más que unos milímetros.
·Hidratación:
La hidratación afecta a las rocas por minerales cuyos compuestos reaccionan con el agua fijando sus moléculas. Afecta a rocas con un metamorfismo débil (esquistos,pizarras) compuestas por silicatos alumínicos que al hidratarse se transforman en arcillas, más sensibles a los agentes erosivos. También afecta a algunas evaporitas, como la anhidrita que se transforma en yeso. La hidratación es más eficaz cuanto mayor es la humedad y la temperatura, y la existencia de una cobertura vegetal.
·Deshidratación:
Proceso contrario. Los ciclos de hidratación deshidratación producen meteorización en los climas estacionales
·Hidrólisis:
La hidrólisis es el proceso que más transcendencia tiene en la formación del relieve de las rocas metamórficas y el que más profundamente ataca a las rocas.

-Meteorización biológica.
Alteración de las rocas por los seres vivos. Estos organismos pueden la meteorización de distintas formas:
1.Efecto cuña: Las raíces de las plantas sobre las rocas.
2.Mezcla mecánica: Animales que forman galerías y remueven el terreno.
3.Efecto químico: Por las sustancias ácidas que generan los seres vivos o por la captación diferencial de cationes por parte de las plantas.

Factores que influyen en la meteorización.
·El clima tiene una influencia fundamental, ya que controla la mayor o menos abundancia de agua (principal agente de la meteorización) y de vegetación. Otro factor asociado es la temperatura y sus oscilaciones. Destaquemos, en lo que se refiere a la meteorización química, que cada aumento de 10ºC de la temperatura duplica la velocidad a la que se producen la mayoría de las reacciones químicas. Así, el clima más favorable para los procesos de meteorización es el tropical, en el que la abundancia de agua, unido a las altas temperaturas existentes, favorece la mayor parte de los mecanismos erosivos analizados. En climas extremos siempre habrá un agente muy predominante: en climas muy fríos serán los propios del arrastre por el hielo (acción de los glaciares), en los muy secos y cálidos, la acción del sol, etc.
·La litología tiene una influencia decisiva sobre determinados mecanismos. Hay rocas, como las cuarcitas, que por su estabilidad química apenas son afectadas por los procesos de meteorización química, y por su dureza, tampoco por los de tipo físico; por eso, normalmente aparecen formando altos topográficos. Otras presentan distintas características en función del clima. Los granitos se alteran con gran facilidad en climas cálidos por la hidrólisis de sus feldespatos, mientras que en climas fríos y secos resisten bien los efectos de la meteorización. De igual manera, las calizas necesitan climas cálidos y húmedos para que se produzca su disolución. Factores asociados al litológico son la porosidad y permeabilidad que pueda presentar la roca, y su mayor o menos grado de fracturación tectónica, que favorecen la infiltración de aguas superficiales, favoreciendo a su vez los procesos de meteorización química y/o biológica.
·La topografía, o las formas locales del relieve, pueden afectar a algunos de los mecanismos activos de erosión: por ejemplo, las laderas de solana sufren procesos distintos que los de las de umbría. En las primeras los veranos serán favorecedores de los procesos que implican la insolación, mientras que en las segundas durante los inviernos la acción del hielo podrá ser un agente erosivo importante. También el hecho de que exista una pendiente favorece procesos distintos a los propios de las planicies; en las primeras el agua discurre arrastrando los iones, mientras que en las segundas se produce un contacto más continuado entre el agua cargada de sales y las rocas. Así, por ejemplo la laterización requiere un relieve muy suave.
·La actividad biológica afecta también a los mecanismos de meteorización activos. En términos generales, la presencia de una cubierta vegetal continua favorece los procesos de meteorización química, mientras que la ausencia de ésta favorece los de tipo físico.
·El tiempo favorece los procesos de meteorización, en general: todos estos procesos son de carácter lento, con lo que cuanto más tiempo queden sometidas las rocas a la acción de la intemperie, mayor facilidad tendrán los procesos erosivos para actuar. Así, si las rocas que albergan un depósito mineral son rápidamente cubiertas por otras (p.ej., sedimentarias o volcánicas), éste será preservado de los procesos erosivos. En este sentido, la tectónica regional puede jugar un importante papel.

Erosión.
Proceso dinámico de degradación de las rocas o de eliminación del suelo por la retirada de fragmentos rocosos o partículas del suelo por la acción combinada de la gravedad con el agua hielo y seres vivos (especialmente el hombre)

Tipos de erosión.
-Erosión eólica.
1.Deflacción. El viento actúa sobre materiales sueltos, arrastrando los finos y dejando los gruesos.
2.Abrasión eólica o corrosión. Las partículas que transporta el viento chocan con las rocas. Tiene distintos efectos:
•En rocas homogéneas: Pulido
•En rocas heterogéneas: Erosión alveolar (huecos en los sitios donde había materiales blandos)Según la altura a la que el viento levante los materiales (fuerza del viento) tendremos distintas formas de relieve.

-Erosión hídrica.
Depende de la velocidad y caudal de las corrientes de agua y de la fuerza del oleaje en el caso del mar.Tipos de erosión hídrica:
1.Disolución de los componentes salinos de las rocas
2.Abrasión hídrica. Producida por las corrientes y por los materiales que éstas arrastran.

-Erosión glaciar.
Producida por la acción del hielo mas los materiales que arrastra. Es visible al desaparecer el hielo (valles en U, rocas estriadas y aborregadas, morrenas…)


Transporte.
Los materiales erosionados son transportados por los agentes geológicos en función de su tamaño y de la gravedad.
Tipos de transporte
•Flotación
•Disolución
•Suspensión
•Saltación
•Rodamiento
•Reptación.

Los factores fundamentales del transporte son:
El tamaño de las partículas
La fuerza de la corriente (aire agua o hielo)
La densidad de las partículas
La forma de las partículas
Forma :
Redondeada: Transporte por rodadura
Angulosa: Transporte por saltación o reptación
Densidad (a igual tamaño de partícula): A mayor densidad, mayor transporte.
La cantidad de material que transporta un agente en un momento determinado se llama CARGA, y la cantidad máxima que puede transportar se llama capacidad.
Si CARGA > CAPACIDAD SEDIMENTACIÓN
Si CARGA < CAPACIDAD
EROSIÓN
Si aumenta la carga del agente, aumenta su capacidad erosivaEn general, estos fenómenos provocan que las partículas transportadas se redondeen por le efecto del roce y los choques


Sedimentación.
Acumulación de materiales transportados en zonas deprimidas llamadas CUENCAS SEDIMENTARIAS, cuando cesa la fuerza del agente que transporta el material.
Cuencas sedimentarias: En las cuencas sedimentarias se aprecian los efectos del transporte:
•Separación por tamaños
•Separación por composición. Los materiales blandos y solubles desaparecen y quedan los duros e insolubles.

Tipos de ambientes sedimentarios continentales.
Las cuencas continentales son depósitos temporales. Pueden volver a movilizarse los sedimentos hacia cuencas oceánicas.
·Ambiente eólico: Ergs, dunas, loess
·Ambiente fluvial: Meandros, deltas estuarios
·Ambiente glacial: Morrenas
.Torrentes

Cuencas oceanicas.
Hay varios ambientes sedimentarios
·Ambiente litoral. Zonas de marea, basicamente arenas que forman playas cordones litorales, tómbolos, flechas
·Néritica. En la plataforma continental
·Baltial. En la base del talud continental
·Abisal o pelágica. En los fondos marinos y formada por lodos de origen orgánico


placas litosfericas: Euroasiatica, Africana, Indoaustraliana, Pacifica, Norteamericana, Suramericana y Antartica entre otras.
El terremoto de Lisboa de 1755 tuvo lugar sobre las 10 horas y 16 minutos de la mañana del 1 de noviembre de 1755 y se caracterizó por su excesiva duración, dividida en varias fases, y virulencia, causando la muerte de entre 60.000 y 100.000 personas.
El sismo fue seguido por un maremoto y un incendio, causando la destrucción casi total de Lisboa. El terremoto acentuó las tensiones políticas en Portugal e interrumpió abruptamente las ambiciones coloniales de Portugal durante el siglo XVIII.
El acontecimiento fue discutido extensamente por los filósofos ilustrados europeos, inspirando progresos importantes en la teodicea y la filosofía de lo sublime. Además, al ser el primer terremoto cuyos efectos sobre un área grande fueron estudiados científicamente, señaló el nacimiento de la sismología moderna. Los geólogos estiman hoy que la magnitud del terremoto de Lisboa sería de aproximadamente un 9 en la escala de Richter, con su epicentro en un lugar desconocido en algún punto del océano Atlántico a menos de 300 km de Lisboa


volcan :)

La palabra volcán deriva de Vulcano, dios romano del fuego y de la metalurgia.
Es un punto de la superficie terrestre que puede encontrarse en los continentes o en el fondo de los océanos por donde son expulsados al exterior el magma, los gases y los líquidos del interior de la tierra a elevadas temperaturas.

martes, 23 de noviembre de 2010

Video sobre erosión y sedimentación provocado por diferentes agentes geológicos externos.


Llegan por accidente al magma

Nucleo_TierraLo que ha ocurrido como un accidente, se ha convertido en el sueño de todos los geólogos: una oportunidad única de estudiar de cerca los procesos volcánicos que formaron los continentes de la Tierra.
La odisea ha sido realizada por geólogos que buscaban fuentes de energía geotérmica en Hawai y por error, llegaron hasta una cámara de magma, un enorme depósito subterráneo de roca fundida donde se procesan las erupciones volcánicas.
Esta roca fundida se proyectó hacia el exterior para posteriormente solidificarse permitiendo estudiar de cerca los procesos geológicos que ocurren escondidos en las profundidades del planeta. Esto permitirá estudiar cómo se solidifican y cristalizan las rocas en tiempo real.
“Este hallazgo marca la diferencia entre encontrar huesos de un dinosaurio en un museo y poder ver a un dinosaurio real y vivo en el campo”, aseguró el profesor Bruce Marsh, especialista en sistemas magmáticos de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos. Llegando a asegurar que nos encontrábamos ante “el parque jurásico del magma”.

El pasado y futuro de la deriva de los continentes en poco más de 1 minuto

La deriva continental es una teoría que nos explica basándose en el movimiento de las placas tectónicas de donde vienen y hacia donde van los continentes. Este movimiento, imperceptible en una vida humana ha sido recogido en un interesante vídeo desde sus orígenes más primitivos, pasando por el supercontinente Pangea y lo más interesante, hacia donde fluctuaremos los próximos 200 millones de años. Por lo que veo, España no sale muy bien parada, tocará abrigarnos…