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1 Dimensiones del sistema Espesor (Km) Volumen (Km 3 ) Densidad Media (Kg/m 3 ) Masa (Kg) Masa % Atmósfera ,06x Hidrosfera 3,80 137x x ,024 Corteza (tierra) x x ,23 Corteza (mar) <5 180x x ,08 Manto x ,059x ,1 Núcleo x ,875x ,5 Total ,083x ,976x ,95

2 Estructura interna Discontinuidad de Mohorovicic Litosfera Astenosfera Corteza continental Manto sup. Núcleo sólido Corteza oceánica Núcleo líquido Manto inferior

3 Estructura interna Manto superior (silicato sólido) Manto inferior (silicato sólido) Núcleo exterior (Fe liquido) Núcleo interior (Fe sólido?)

4 Deriva continental Alfred Wegener

5 Paleo circulación oceánica

6 Discontinuidad de Mohorovicic (Moho) Mohorovicic

7 El relieve de la superficie terrestre > m < m

8 El relieve heterogéneo de la Tierra una distribución bimodal elevación ~ 0m profundidad ~ 4000m Curvas de frecuencias de alturas de la superficie terrestre. Curva acumulativa (izq.) con áreas ocupadas por diferentes alturas en 10 6 km 2 y alturas en km y la correspondiente distribución de frecuencias (der.)

9 El relieve heterogéneo de la Tierra una distribución bimodal Máximo (Monte Everest, 8848 m) Elevación (m) Nivel del mar Altura media (743 m) Profundidad (m) Profundidad media (3734 m) Mediana (4093 m) Máximo (Fosa de las Marianas, m) % de área de la superficie terrestre en intervalos de 100 m (de Becker et al.: Global bathymetry and elevation data at 30 arc seconds resolution: SRTM30 PLUS, Marine Geodesy, 32, ). TALLEY Copyright 2011 Elsevier Inc. All rights reserved

10 Moho El peso de la corteza

11 Evidencia batimétrica dorsales Maurice Ewing Sección del fondo marino entre Recife (Brasil) y Cabo Verde (África)

12 Cuencas del Atlántico Topografía submarina del Océano Atlántico

13 Topografía del fondo curiosas simetrías Bruce Heezen & Marie Tharpe Lamont-Doherty Geological Lab. (U. Columbia ca. 1970) Topografía submarina del Océano Mundial (versión artística)

14 Evidencia geológica curiosas simetrías (2) Hurley

15 Evidencia paleo-magnética los polos errantes

16 Evidencia biológica diversidad 400 N de familias fósiles conocidas Millones de años atrás Los cambios de diversidad bilógica en el pasado geológico reflejan cierta relación con la deriva de los continentes. La línea punteada indica la variación del número de familias de fósiles marinos conocidas en función del tiempo. El esquema al pie indica los ciclos entre un supercontinente hace 1000 millones de años a continentes dispersos hace 500 millones de años, a otro supercontinente hace 250 millones de años y la siguiente fragmentación del presente.

17 Para un biogeógrafo histórico, la repetición de patrones similares de distribuciónde taxa no relacionados sugiere procesos comunes Evidencia biológica

18 Evidencia biológica Cenozoico tardío Cenozoico temprano Actualmente

19 Evidencia geofísica Sismos Profundidad (m) Anne E. Egger

20 Evidencia geofísica Volcanes activos últimos años

21 Evidencia geofísica Las bases teóricas Observación de valles centrales en dorsales oceánicas Predicción de patrón de anomalías magnéticas Harry Hess, Princeton, ca. 1960

22 Las observaciones de Matthews & Vine 1966 / 1967 y la reivindicación de Wegener Dan McKenzie Drummond Matthews Frederick Vine, ca 1981 kms

23 Anomalías magnéticas

24 Edad del fondo marino Millones de años

25 Colisiones Sedimentos Vulcanismo Fosa BLOQUE A Aumento Densidad BLOQUE B La convergencia entre bloques puede conducir a la formación de una fosa y una cordillera

26 Flujo de calor geotérmico Basado en más de observaciones continentales y oceánicas.

27 El sismo de Maule (Chile) 27 febrero

28

29 Tiempos de viaje teóricos de la onda P(compresional), en minutos desde la ocurrencia del sismo en Maule, Chile, Magnitud 8.8, Sábado, 27 de febrero :34:14 UTC Tiempo de propagación del tsunami El Kay-Kay (Universidad de Concepción), a 1.5 km de la costa

30 Ogasawara Maule Onda superficial observada en la estación de Ogasawara (Chichi-jima) (filtrada con s para facilitar el reconocimiento de las ondas superficiales. El origen en el eje X (en segundos) es el instante de ocurrencia del sismo. El primer pico R1 casi coincide con R2 debido a que Ogasawara está ubicada casi en las antípodas del epicentro en Maule.

31 El origen de las fuerzas actuantes + - Transporte de Calor El efecto de las celdas de convección sobre los bloques de la litósfera

32 Convección

33 Las placas de la corteza

34 relieve del Atlántico SW > 2000m > 500 m < 2000m < 50 m < 200 m > 6000m < 3000m

35 Corte transversal del Atlántico SW

36 Corte transversal del Atlántico SW detalles

37 Provincias fisiográficas del Atlántico SW

38 Cortes transversales de la plataforma

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