Se refiere al tiempo durante el cual ha existido nuestro planeta. Objeto de la Geología: Contar la historia de la Tierra

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1 El tiempo geológico

2 Qué es el tiempo geológico? Se refiere al tiempo durante el cual ha existido nuestro planeta. Objeto de la Geología: Contar la historia de la Tierra Valor local de los acontecimientos Sólo algunos afectan al planeta en su conjunto Acontecimientos quedan registrados en las rocas (sedimentarias): Lagunas sedimentarias + erosión Correlacción: reconstrucción a partir del registro de distintos lugares.

3 Principios del Uniformismo y Actualismo Uniformismo : Las leyes físicas, químicas y biológicas i que actúan hoy, lo han hecho también en el pasado geológico. Actualismo : Los fenómenos geológicos han ocurrido de la misma forma que en la actualidad.

4 Dataciones Relativa Permiten establecer una relación de tiempo entre dos acontecimientos. Ordenar temporalmente los acontecimientos Absoluta: Proporcionan una edad numérica

5 Datación relativa Principio de la superposición de estratos Desarrollada por Steno en 1669 En una secuencia no deformada de rocas sedimentarias las rocas más modernas están encima de las más antiguas

6 Superposición bien ilustrada en las capas expuestas en la parte superior del Gran Cañón Caliza Kaibab Formación Toroweap Más joven Arenisca Coconino Lutita Hermit Grupo Supai Figura 9.2

7 Datación relativa Principio de la horizontalidad original Las capas de sedimento se depositan en general en una posición horizontal Principio de sucesión faunística Los organismos fósiles se suceden en un orden definido id y las especies no pueden volver a repetirse. El contenido en fósiles es característico ti de una determinada d edad d

8 Datación relativa Principio de intersección Las rocas (diques o intrusiones magmáticas) o estructuras (fallas) más jóvenes cortan a las rocas más antiguas Inclusiones Una inclusión es un fragmento de una roca que ha quedado encerrado dentro de otra roca La roca que contiene la inclusión es más joven

9 Relaciones de intersección Conglomerado Lutita Batolito Falla A Dique B Dique A Falla B Figura 9.3

10 Datación relativa Discontinuidades Una discontinuidad es una ruptura en la sedimentación producida por la erosión y/o la no deposición de unidades de roca Tipos de discontinuidades Discordancia angular rocas inclinadas o plegadas sobre las que reposan estratos más planos y jóvenes Paraconformidad los estratos situados a ambos lados son en esencia paralelos Inconformidad rocas ígneas o metamórficas en contacto con los estratos sedimentarios

11 Nivel del mar A. Deposición Formación de una discordancia B. Pliegue y elevación Figura 9.7 C. Erosión Nivel del mar 6 Discordancia angular D. Hundimiento y deposición nueva

12 Discontinuidades en el Gran Cañón Plataforma Kaibab Formación Kaibab Formación Toroweap Arenisca Coconino Lutita Hermit Pérmico Paraconformidad Grupo Supai Pensilvaniense (carbonífero) Disconformidad Caliza Redwall Misisipiense Discordancia angular Caliza Muav Devónico Grupo Tonto Lutita Bright Angel Cámbrico Arenisca Tapeats Interior de la garganta Río Colorado Granito Zoroastro Grupo Unkar Precámbrico Esquisto Vishnu Figura 9.5

13 Discordancia

14

15

16

17 Formación de una Inconformidad

18 Inconformidad

19 Formación de una Paraconformidad

20 Paraconformidad

21 Dataciones absolutas

22 Métodos radiométricos Los elemento químicos en la naturaleza se presentan bajo distintas formas: Protones = neutrones (95-99%) Protones neutrones Iót Isótopos (C12, C13 y C14) Algunos isótopos son estables y otros radiactivos (Cambios espontáneos (desintegración) en la estructura atómica del núcleo)

23 Datación con radiactividad id d Padre un isótopo radiactivo inestable Hijos los isótopos que resultan de la desintegración del padre Período de semidesintegración o vida media el ltiempo necesario para que se desintegren la mitad de los átomos padre de una muestra

24 Datación con radiactividad id d Datación radiométrica Pi Principio ii de datación dt radiactiva El porcentaje de átomos radiactivos que se descomponen durante el período de semidesintegración es siempre el mismo (50%) Los átomos hijos no se pueden producir de ninguna otra manera. Comparando la proporción del átomo padre con las del látomo hijo obtenemos la edad d de la muestra

25

26 Curva de desintegración radiactiva act a 100 átomos de isótopo padre 50 átomos de isótopo padre 50 átomos de producto hijo resto activos Porcentaje del e isótopos radia d 25 átomos de isótopo padre 75 átomos de producto hijo 13 átomos de isótopo padre 87 átomos de producto hijo 6 átomos de isótopo padre 94 átomos de producto hijo Número de períodos de desintegración Figura 9.11

27 TABLA 9.1 Isótopos utilizados frecuentemente en la datación radiométrica Radioisótopo padre Producto hijo estable Valores de períodos de semidesintegración actualmente aceptados millones de años 713 millones de años millones de Uranio-238 Plomo-206 Uranio-235 Plomo-207 Torio-232 Plomo-208 años Rubidio-87 Estroncio-87 años Potasio-40 Argón millones de millones de años

28 Datación con radiactividad id d Datación con carbono-14 (datación por radiocarbono) Período de desintegración = años Se utiliza para la datación de acontecimientos i t ocurridos en la historia geológica reciente Es una herramienta muy valiosa para los antropólogos, los arqueólogos y los geólogos que estudian la historia reciente de la Tierra

29 Problemas datación abasoluta Dificultades para datar la escala de tiempo geológico No todas las rocas pueden ser datadas por métodos radiométricos i Los granos que componen las rocas sedimentarias detríticas no tienen la misma edad que la roca en la que aparecen La edad de un mineral concreto en una roca metamórfica no representa necesariamente la época en la que la roca se formó

30 Fósiles

31 Fósiles: evidencia de vida Fósiles = evidencia de vida prehistórica en las rocas Los fósiles en general se encuentran en los sedimentos y las rocas sedimentarias (muy pocas veces en las metamórficas y nunca en las rocas ígneas) Paleontología = estudio de los fósiles (formas, relaciones, muerte, genealogía, ect) en el pasado

32 Fósiles: evidencia de vida en el pasado Los fósiles son importantes geológicamente porque Son una ayuda en las interpretación del pasado geológico Sirven como indicadores temporales importantes Permiten la correlación de rocas de diferentes lugares

33

34 Fósiles: evidencia de vida en el pasado Condiciones que favorecen la conservación Enterramiento rápido Posesión de partes duras (esqueleto, p ( q, caparazón, etc.)

35 Fosilización Cuando un organismo muere o produce algún tipo de resto como producto de su actividad vital, se produce una serie de transformaciones que puede tener como resultado la formación de un fósil: destrucción de la materia orgánica por bacterias sustitución de ésta por materia mineral y relleno de cavidades (del propio organismo o generadas por él).

36 Proceso de Fosilización

37 Tipos de fósiles Moldes internos y externos de animales de concha dura. Producidos por relleno de la misma (internos) o por las impresiones i en el sedimento que los rodean (externos). Restos de organismos recientes: Huesos o dientes Evidencias de actividad orgánica. Se llaman icnofósiles e incluyen madrigueras, pisadas, rastros, perforaciones, etc... Restos de las partes blandas. A veces se encuentran restos de las partes blandas de un animal, por ejemplo gusanos, impresiones de la piel de dinosaurios e incluso moldes de los intestinos. ti

38 Moldes

39 Moldes naturales de invertebrados con concha Figura 9.11 B

40 Partes blandas en ámbar

41 Huellas

42

43 Huella de dinosaurio en piedra caliza

44 Icnitas de Cambil y Santiesteban del Puerto

45 Fósiles y correlación La identificación de rocas de edades similares en diferentes regiones se conoce como correlación La correlación a menudo depende de los fósiles William Smith (a finales del siglo XVIII) descubrió que podían identificarse y correlacionarse estratos sedimentarios de áreas muy separadas por su contenido fósil característico

46 Correlación

47 Fósiles y correlación Principio de la sucesión de fósiles los organismos fósiles se sucedieron unos a otros en un orden definido y determinable y, por consiguiente, cualquier período puede reconocerse por su contenido fósil Fósiles guía geográficamente extendidos y limitados a un corto período de tiempo geológico

48 El solapamiento de fósiles contribuye a la datación de las rocas con más exactitud Intervalos de edad de algunos grupos de fósiles Unidad de roca A joven Más Unidad de roca B Figura 9.8

49 La escala a del tiempo geológico

50 Escala de tiempo geológico La escala de tiempo geológico un «calendario» de la historia de la Tierra La historia geológica se subdivide en unidades Originalmente se creó utilizando métodos de datación relativa Estructura de la escala de tiempo geológico Eón la mayor extensión de tiempo

51 El tiempo geológico g en un año

52 Escala de tiempo geológico Estructura de la escala de tiempo geológico Nombres de los eones Fanerozoico («vida visible») el eón más reciente, comenzó hace unos 540 millones de años Proterozoico Arcaico Hádico el eón más antiguo

53 Escala de tiempo geológico Estructura de la escala de tiempo geológico Era subdivisión de un eón Eras del eón Fanerozoico Cenozoica («vida reciente») Mesozoica («vida media») Paleozoica («vida antigua») Las eras se subdividen en períodos Los períodos se subdividen en épocas

54 EVENTOS BIOLÓGICOS CICLO ALPINO

55 Escala de tiempo geológico El Precámbrico Los más de millones de años anteriores al Cámbrico No está dividido en unidades de tiempo más pequeñas pq porque los acontecimientos de la historia del Precámbrico no se conocen con gran detalle La primera evidencia fósil abundante no aparece hasta comienzos del Cámbrico

56 Los eones Precámbricos: Hádico Colisiones de objetos celestes. Según la hipótesis más aceptada una violenta colisión dio lugar a la formación de la Luna. Atmósfera procedente de la gran cantidad de sustancias volátiles presentes. Su constitución era muy diferente a la actual, (99% de los gases atmosféricos actuales son de origen secundario y tremendamente t influenciados por la biosfera). La formación de la hidrosfera, por condensación del vapor de agua atmosférico, fue un proceso muy rápido y la cantidad de agua en ésta ha variado poco desde entonces.

57 Los eones Precámbricos: Arcaico Aparición de la vida, tras la formación de la hidrosfera, hace algo más de millones de años pertenecientes al reino de las bacterias. Existencia de microplacas continentales y oceánicas, antecesoras de la tectónica de placas actual.

58 Los eones Precámbricos: el Proterozoico Formación de escudos continentales, que constituyen el núcleo de de los grandes continentes actuales, y plataformas en sus márgenes. Al final del Proterozoico, tras la glaciación más larga y fría de la historia de la Tierra, formación de Pangea 1.

59 Las eras del Fanerozoico: Paleozoico El Paleozoico se inicia hace unos 570 Ma y culmina con la formación de la Pangea 2 durante la Orogenia Hercínica hace aproximadamente 245 millones de años. Antes hubo orogenias locales l con choques de distintas placas Este periodo se inicia en el Cámbrico, con la aparición de organismos con conchas. Gran desarrollo de invertebrados. Los mares del Cámbrico se encontraban dominados por los Trilobites. En el Ordovícico empieza el desarrollo de los vertebrados con la aparición de los primeros peces. En el Silúrico aparecen las primeras plantas terrestres. En el Devónico aparecen los primeros anfibios. En el Carbonífero dominan los grandes bosques y aparecen los primeros reptiles. En el Pérmico, con la formación de la primera Pangea, se produce la primera gran extinción masiva de especies.

60 Las eras del Fanerozoico: Mesozoico Era de los reptiles y dura hasta aproximadamente los 66 millones de años, cuando se produce otra de las extinciones masivas de la historia de la vida, incluyendo los dinosaurios. Durante el Triásico i aparecen los dinosaurios. Jurásico aparecen las aves y primeros mamíferos Cretácico aparecen las plantas con flores.

61 Las eras del Fanerozoico: Cenozoico Era de los mamíferos, hasta la actualidad. Cuaternario aparecen los Homínidos. Con la rotura de Pangea 2, tan sólo 50 Ma. después de haberse formado, comienza el ciclo Alpino (Mesozoico y Terciario y continúa en la actualidad). Apertura de las cuencas oceánicas actuales, y a la formación de las cadenas montañosas recientes : la cadena alpino-himalaya (colisión) y los orógenos circumpacíficos (subducción).

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