Método sísmico de estudio del interior terrestre
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- Rosario Cristina Juárez Prado
- hace 7 años
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1 Método sísmico de estudio del interior terrestre Los métodos sísmicos están basados en el análisis de las ondas sísmicas producidas en los terremotos o en explosiones controladas. Las vibraciones viajan a través del interior terrestre y su estudio por medio de sismógrafos proporciona información sobre las capas atravesadas. Ondas primarias (P). Son las primeras en llegar a la superficie. Son más rápidas en los sólidos que en los líquidos. Ondas secundarias (S). Se registran en segundo lugar. Atraviesan solo medios sólidos. Las discontinuidades sísmicas son cambios bruscos en la velocidad de las ondas sísmicas internas que indican cambios en la composición o en el estado físico de los materiales que atraviesan. La discontinuidad de Mohorovicic marca el límite entre la corteza y el manto. Ese límite si sitúa a 30 km-40 km en los continentes y a menos de 10 km bajo los fondos oceánicos. La discontinuidad de Gutenberg se encuentra hacia los km. Allí, las ondas S dejan de propagarse y las ondas P bajan bruscamente su velocidad.
2 Capas composicionales de la Tierra Las capas composicionales están distribuidas en orden de densidad creciente, y separadas por discontinuidades sísmicas. corteza continental (35 km) discontinuidad de Mohorovicic manto corteza oceánica (5-10 km) La corteza está formada por rocas ricas en silicio y aluminio. La corteza continental forma los continentes y las plataformas continentales; la corteza oceánica constituye los fondos oceánicos y es más densa y menos gruesa km externo discontinuidad de Gutenberg El manto está formado por rocas de carácter básico. Los minerales que las componen son silicatos de magnesio y hierro km interno El es metálico y está compuesto básicamente por hierro. El externo se encuentra en estado líquido; el interno permanece en estado sólido km
3 Capas dinámicas de la Tierra La distribución en capas atiende a la rigidez o la capacidad para deformarse de cada una. litosfera continental litosfera oceánica astenosfera La litosfera es la capa rígida superficial y engloba toda la corteza más una porción del manto superior, también rígido. mesosfera La astenosfera está constituida por las zonas, bajo la litosfera, en las que el manto se encuentra parcialmente fundido km externo endosfera La mesosfera es el resto del manto y tiene un comportamiento más plástico y dúctil sin dejar por ello de ser sólido km interno La endosfera es el, fundido en su mayor parte ( externo), salvo en el centro ( interno) km
4 litosfera continental EL INTERIOR DE LA TIERRA Relación entre corteza, manto y litosfera La litosfera engloba la corteza más una porción del manto superior, en estado rígido. plataforma continental corteza oceánica (5-10 km) manto corteza corteza continental (30-70 km) Moho manto superior rígido litosfera oceánica manto «plástico» (astenosfera)
5 temperatura (ºC) EL INTERIOR DE LA TIERRA Condiciones físicas según la profundidad Los métodos de estudio de la Tierra nos han permitido conocer datos como la temperatura, la presión y la densidad a que están sometidos los materiales en profundidad. densidad puntos de fusión temperatura
6 Qué ocurre por ahí abajo? La causa principal del movimiento de las placas es la diferencia de temperatura que existe en el interior de la Tierra y que genera las corrientes de convección en el manto. Se trata de corrientes de materiales generadas por diferencias de densidad, provocadas a su vez por diferencias de temperatura. Los materiales profundos y calientes, debido a su menor densidad, suben hacia la superficie, mientras que los fríos, situados a mayor altura, tienden a hundirse y se calientan, dando continuidad al ciclo. Las corrientes de convección abarcan el conjunto del manto Bajo las zonas de subducción existen corrientes frías que muestran fragmentos de placa deslizándose hasta el límite manto-. Desde este límite y desde zonas menos profundas, ascienden corrientes calientes que, a menudo, no surgen por las dorsales, sino por los puntos calientes. La litosfera tiene un papel activo en su propio desplazamiento. La litosfera generada en las dorsales (al ser estas zonas elevadas) tiende a deslizarse a ambos lados por efecto de la gravedad. Una vez iniciada la subducción, el peso de la placa que se hunde arrastra tras de sí al resto de la misma.
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