Tema 4. La Geosfera. Estructura, composición y dinámica. Unidad 4 del libro PÁGS
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- Magdalena Márquez Plaza
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1 Tema 4. La Geosfera. Estructura, composición y dinámica Unidad 4 del libro PÁGS
2 PÁG. 66 LIBRO La geosfera es el sistema terrestre que está formado por la parte sólida de la Tierra, si bien en su interior existen zonas en las que los materiales están fundidos Es el sistema terrestre que contiene mayor cantidad de masa. Está constituido por rocas y minerales de diferente naturaleza, estructurada en capas Sirve de soporte a los demás situados en su parte más superficial, y es fuente de recursos minerales y energéticos
3 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA GEOSFERA
4 LIBRO, PÁG. 66
5 VER HOJA DE AMPLIACIÓN PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS EN LA HISTORIA DE LA TIERRA
6 ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA GEOSFERA
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8 LIBRO, PÁG. 66 Modelos que establecen una división de la estructura terrestre: Modelo geoquímico Modelo dinámico
9 FLUJOS DE ENERGÍA EN LA GEOSFERA
10 La Tierra es un sistema activo que intercambia energía con el entorno (sistema cerrado) La energía proviene de (fuentes de energía): El sol (la mayoría de la energía) ENERGÍA EXTERNA La propia Tierra ENERGÍA INTERNA Una tercera fuente de energía que se puede considerar es la derivada de la masa que posee la Tierra (energía gravitatoria) La energía solar que llega a la tierra (a la superficie terrestre) siempre es la misma (puede haber pequeñas variaciones en torno al 0,2% cada 30 años). Este valor fijo se denomina constante solar (valor de 342 W/m 2 ) La energía que proporciona la Tierra (energía interna) es considerablemente inferior (60 mw/m 2 )
11 Energía interna (principalmente energía geotérmica) Calor remanente Fuentes de energía de la Geosfera Energía solar Desintegración de isótopos radiactivos Ver flujos de energía, libro pág. 67 Energía gravitatoria (gravedad)
12 ENERGÍA SOLAR
13 La energía solar llega a la Tierra en forma de radiaciones electromagnéticas Es responsable de: Fenómenos meteorológicos y climáticos, asociados al ciclo hidrológico y a la dinámica atmosférica Agentes geológicos que modelan el relieve
14 ENERGÍA INTERNA
15 La energía interna es responsable de: corrientes de convección internas y del desplazamiento asociado de las placas litosféricas y de los puntos calientes, cuyas principales manifestaciones explica la teoría de la Tectónica de Placas: formación del relieve, formación de cordilleras, formación y destrucción del fondo oceánico, aparición de islas, volcanes, terremotos, etc.
16 Puede ser: Energía cinética terrestre Energía interna Procede del movimiento de rotación y translación de la tierra. Provoca junto con la gravedad, las mareas terrestres (deformaciones de la tierra). Está implicada en el origen de la fuerza de Coriolis. Energía elástica Energía geotérmica (la más importante). El calor interno de la Tierra viene de varias fuentes, fundamentalmente: Del impacto de diversos cuerpos estelares al chocar con el planeta durante su proceso de formación (calor remanente o residual). De la radiaciones emitidas por la desintegración de elementos radioactivos presentes en la Tierra, como el uranio, el torio y el potasio
17 Energía interna Energía geotérmica Tiene distintas manifestaciones: Gradiente geotérmico Vulcanismo Sismicidad Tectónica de placas (movimiento de placas con orogénesis, deformaciones, etc.) Gradiente geotérmico; variación de la temperatura con la profundidad. El valor medio es de 1ºC/33 m, pero únicamente durante los primeros kilómetros, luego se estabiliza)
18 Transmisión de la energía interna Convección. La convección es un mecanismo que se basa en las diferencias de temperatura en interior del manto para producir corrientes de convección. De esta forma, los materiales más calientes y menos densos ascienden a zonas superficiales donde se enfrían, aumentando su densidad y descendiendo posteriormente. Conducción. Las partículas de los materiales transmiten su energía a las partículas vecinas mediante vibraciones. La conducción es un mecanismo válido en la corteza terrestre, pero en cualquier caso, las rocas son malas conductoras del calor, luego se necesita otro mecanismo más eficiente Radiación. Se refiere a la radiación térmica emitida por la superficie de la Tierra hacia el exterior como consecuencia de su temperatura (que a su vez depende de su calor interno). Esta radiación terrestre es infrarroja (de onda larga)
19 Liberación de la energía de la geosfera La energía terrestre puede ser liberada: De manera lenta y gradual; responsable de procesos geológicos lentos y más o menos tranquilos (como el movimiento de las placas tectónicas, la deriva continental, apertura o cierre de océanos) De forma paroxística (=brusca); responsable de procesos geológicos violentos y catastróficos (liberación de la energía elástica por terremotos, liberación de la energía geotérmica por volcanes, )
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21 VER ESQUEMA DEL TEMA
22 DINÁMICA DE LA GEOSFERA
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24 GEODINÁMICA INTERNA
25 PÁGINAS LIBRO Tectónica de placas Orógenos Deformaciones de las rocas Magmatismo y rocas ígneas Metamorfismo y rocas metamórficas
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27 PÁG. 66, ACTV. 2. Qué diferencias existen entre corteza y litosfera? Y entre manto y mesosfera? La corteza es una capa de la geosfera definida con criterios geoquímicos que abarca los materiales comprendidos entre la superficie terrestre y la discontinuidad de Mohorovicic, a unos 30 kilómetros de profundidad media. La litosfera es una capa definida con criterios dinámicos porque es sólida y rígida; se extiende desde la superficie hasta unos 100 kilómetros de profundidad (incluye la corteza y la parte externa del manto superior). De forma parecida, el manto es la capa geoquímica por debajo de la corteza que llega hasta la discontinuidad de Lehman-Wiechert, a los 2900 kilómetros de profundidad, mientras que la mesosfera es la parte del manto situada bajo la litosfera que llega hasta el núcleo externo. En el manto se produce la dinámica convectiva, que es una de las causas principales del movimiento de las placas litosféricas.
28 PÁG. 73, ACTV. 15
29 a) Las situaciones serían las siguientes: A: dorsal del Pacífico; B: fosa de Perú-Chile, subducción oceánica-continental; C: borde continental pasivo correspondiente al borde atlántico de Suramérica; D: dorsal atlántica; E: borde continental pasivo correspondiente al borde atlántico de África; F: falla transformante de las Azores-Gibraltar. b) Son límites de placas la A, B, D y F. c) En A, como es un límite divergente, se darán deformaciones elásticas y de rotura, y se formarán estructuras como diaclasas de tensión y fallas transformantes. En B, como es un límite convergente, se darán deformaciones elásticas, plásticas y de rotura, que originarán pliegues, diaclasas de compresión, fallas inversas, cabalgamientos y mantos de corrimiento. En F, como es un límite transformante, se darán deformaciones elásticas y de rotura, que fallas transformantes y de desgarre.
30 PÁG. 73, ACTV. 16 Las rocas en superficie se deforman por rotura; en cambio, en profundidad, lo hacen de forma plástica. De qué depende que se dé uno u otro tipo de deformación? El tipo de deformación producida no solo depende de la magnitud del esfuerzo que sufran las rocas, sino también de las condiciones que reinen en el entorno geológico en que se produce; condiciones como la temperatura, la presión confinante o litostática, la presencia de agua y el tiempo de actuación del esfuerzo. En profundidad, son mayores la presión confinante y la temperatura, factores que hacen que las rocas se deformen plásticamente.
31 GEODINÁMICA EXTERNA
32 PÁGINAS LIBRO Procesos geológicos externos Meteorización Erosión Transporte Sedimentación Diagénesis Rocas sedimentarias Modelado del relieve Glaciar Periglaciar Fluvial Eólico Litológico y estructural Procesos gravitacionales
33 PÁG. 78, ACTV. 25 Razona el tipo de meteorización que se dará en un clima frío y seco en comparación con un clima cálido y húmedo. En un clima frío y seco predominará la meteorización mecánica, porque no abunda el agua. En un clima cálido y húmedo será mayor la meteorización química, ya que para que se produzca esta alteración es necesaria la presencia de agua. Además, la temperatura cálida favorece y acelera las reacciones químicas.
34 PÁG. 82, ACTV. 31 Define qué es la carga y la capacidad de una corriente fluvial. Se denomina carga a la cantidad de materiales que transporta un río en un momento determinado. La capacidad es la carga máxima que un río puede transportar en función de su caudal y la velocidad de la corriente.
35 MODELADO DEL RELIEVE (DENTRO DE GEODINÁMICA EXTERNA)
36 Modelado Glaciar Tipos de glaciar
37 Glaciar alpino o de valle
38 Glaciar de casquete
39 Modelado Glaciar Formas de relieve
40 Circo glaciar
41 Circo glaciar
42 Valle en U Modelado Glaciar
43 Horn (pico piramidal)
44 Rocas aborregadas
45 Till Modelado Glaciar
46 Till Modelado Glaciar
47 Morrenas
48 Morrenas
49 Modelado Periglaciar
50 Canchal Modelado Periglaciar
51 Canchal Modelado Periglaciar
52 Modelado Periglaciar Lóbulos de solifluxión
53 Modelado Periglaciar Césped almohadillado
54 Modelado Periglaciar Césped almohadillado
55 Suelo poligonal Modelado Periglaciar
56 Pingos Modelado Periglaciar
57 Modelado Fluvial
58 Modelado fluvial Pilancones o marmitas de gigante
59 Modelado fluvial Pilancones o marmitas de gigante
60 Valle en forma de V Modelado fluvial
61 Modelado fluvial Cañones (tramo alto medio)
62 Meandros Modelado fluvial
63 Meandros Modelado fluvial
64 Meandros Modelado fluvial
65 Meandros Modelado fluvial
66 Modelado fluvial Valle en forma de artesa
67 Abanico aluvial
68 Abanico aluvial
69 Llanura de inundación
70 Terrazas fluviales o aluviales Animación 2 - Formación de terrazas
71 Terrazas fluviales o aluviales Animación - Formación de terrazas
72 Delta
73 Modelado Eólico
74 Desierto de piedras (reg)
75 Nidos de avispa (taffoni). Erosión y desgaste sobre arenisca por el efecto del viento. Propio de ambientes semiáridos y costeros
76 Nidos de avispa (taffoni)
77 Rocas fungiformes
78 Desierto arenoso (erg)
79 Modelado Litológico Relieve granítico
80 Berrocal
81 Pedriza
82 Piedra caballera
83 Modelado Litológico Relieve kárstico
84
85 Modelado Estructural
86 Mesa
87 Mesa
88 Cerro testigo
89 Relieve en cuesta
90 Hog back
91 Cresta
92 Macizo tectónico (Horst) y Fosa tectónica (Graben)
93 Fosa tectónica (Graben)
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